Merge remote-tracking branch 'mac80211-next/master' into next
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / drivers / net / wireless / airo.c
1 /*======================================================================
2
3     Aironet driver for 4500 and 4800 series cards
4
5     This code is released under both the GPL version 2 and BSD licenses.
6     Either license may be used.  The respective licenses are found at
7     the end of this file.
8
9     This code was developed by Benjamin Reed <breed@users.sourceforge.net>
10     including portions of which come from the Aironet PC4500
11     Developer's Reference Manual and used with permission.  Copyright
12     (C) 1999 Benjamin Reed.  All Rights Reserved.  Permission to use
13     code in the Developer's manual was granted for this driver by
14     Aironet.  Major code contributions were received from Javier Achirica
15     <achirica@users.sourceforge.net> and Jean Tourrilhes <jt@hpl.hp.com>.
16     Code was also integrated from the Cisco Aironet driver for Linux.
17     Support for MPI350 cards was added by Fabrice Bellet
18     <fabrice@bellet.info>.
19
20 ======================================================================*/
21
22 #include <linux/err.h>
23 #include <linux/init.h>
24
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/proc_fs.h>
28
29 #include <linux/sched.h>
30 #include <linux/ptrace.h>
31 #include <linux/slab.h>
32 #include <linux/string.h>
33 #include <linux/timer.h>
34 #include <linux/interrupt.h>
35 #include <linux/in.h>
36 #include <linux/bitops.h>
37 #include <linux/scatterlist.h>
38 #include <linux/crypto.h>
39 #include <linux/io.h>
40 #include <asm/unaligned.h>
41
42 #include <linux/netdevice.h>
43 #include <linux/etherdevice.h>
44 #include <linux/skbuff.h>
45 #include <linux/if_arp.h>
46 #include <linux/ioport.h>
47 #include <linux/pci.h>
48 #include <linux/uaccess.h>
49 #include <linux/kthread.h>
50 #include <linux/freezer.h>
51
52 #include <net/cfg80211.h>
53 #include <net/iw_handler.h>
54
55 #include "airo.h"
56
57 #define DRV_NAME "airo"
58
59 #ifdef CONFIG_PCI
60 static const struct pci_device_id card_ids[] = {
61         { 0x14b9, 1, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, },
62         { 0x14b9, 0x4500, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID },
63         { 0x14b9, 0x4800, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, },
64         { 0x14b9, 0x0340, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, },
65         { 0x14b9, 0x0350, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, },
66         { 0x14b9, 0x5000, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, },
67         { 0x14b9, 0xa504, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, },
68         { 0, }
69 };
70 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, card_ids);
71
72 static int airo_pci_probe(struct pci_dev *, const struct pci_device_id *);
73 static void airo_pci_remove(struct pci_dev *);
74 static int airo_pci_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state);
75 static int airo_pci_resume(struct pci_dev *pdev);
76
77 static struct pci_driver airo_driver = {
78         .name     = DRV_NAME,
79         .id_table = card_ids,
80         .probe    = airo_pci_probe,
81         .remove   = airo_pci_remove,
82         .suspend  = airo_pci_suspend,
83         .resume   = airo_pci_resume,
84 };
85 #endif /* CONFIG_PCI */
86
87 /* Include Wireless Extension definition and check version - Jean II */
88 #include <linux/wireless.h>
89 #define WIRELESS_SPY            /* enable iwspy support */
90
91 #define CISCO_EXT               /* enable Cisco extensions */
92 #ifdef CISCO_EXT
93 #include <linux/delay.h>
94 #endif
95
96 /* Hack to do some power saving */
97 #define POWER_ON_DOWN
98
99 /* As you can see this list is HUGH!
100    I really don't know what a lot of these counts are about, but they
101    are all here for completeness.  If the IGNLABEL macro is put in
102    infront of the label, that statistic will not be included in the list
103    of statistics in the /proc filesystem */
104
105 #define IGNLABEL(comment) NULL
106 static const char *statsLabels[] = {
107         "RxOverrun",
108         IGNLABEL("RxPlcpCrcErr"),
109         IGNLABEL("RxPlcpFormatErr"),
110         IGNLABEL("RxPlcpLengthErr"),
111         "RxMacCrcErr",
112         "RxMacCrcOk",
113         "RxWepErr",
114         "RxWepOk",
115         "RetryLong",
116         "RetryShort",
117         "MaxRetries",
118         "NoAck",
119         "NoCts",
120         "RxAck",
121         "RxCts",
122         "TxAck",
123         "TxRts",
124         "TxCts",
125         "TxMc",
126         "TxBc",
127         "TxUcFrags",
128         "TxUcPackets",
129         "TxBeacon",
130         "RxBeacon",
131         "TxSinColl",
132         "TxMulColl",
133         "DefersNo",
134         "DefersProt",
135         "DefersEngy",
136         "DupFram",
137         "RxFragDisc",
138         "TxAged",
139         "RxAged",
140         "LostSync-MaxRetry",
141         "LostSync-MissedBeacons",
142         "LostSync-ArlExceeded",
143         "LostSync-Deauth",
144         "LostSync-Disassoced",
145         "LostSync-TsfTiming",
146         "HostTxMc",
147         "HostTxBc",
148         "HostTxUc",
149         "HostTxFail",
150         "HostRxMc",
151         "HostRxBc",
152         "HostRxUc",
153         "HostRxDiscard",
154         IGNLABEL("HmacTxMc"),
155         IGNLABEL("HmacTxBc"),
156         IGNLABEL("HmacTxUc"),
157         IGNLABEL("HmacTxFail"),
158         IGNLABEL("HmacRxMc"),
159         IGNLABEL("HmacRxBc"),
160         IGNLABEL("HmacRxUc"),
161         IGNLABEL("HmacRxDiscard"),
162         IGNLABEL("HmacRxAccepted"),
163         "SsidMismatch",
164         "ApMismatch",
165         "RatesMismatch",
166         "AuthReject",
167         "AuthTimeout",
168         "AssocReject",
169         "AssocTimeout",
170         IGNLABEL("ReasonOutsideTable"),
171         IGNLABEL("ReasonStatus1"),
172         IGNLABEL("ReasonStatus2"),
173         IGNLABEL("ReasonStatus3"),
174         IGNLABEL("ReasonStatus4"),
175         IGNLABEL("ReasonStatus5"),
176         IGNLABEL("ReasonStatus6"),
177         IGNLABEL("ReasonStatus7"),
178         IGNLABEL("ReasonStatus8"),
179         IGNLABEL("ReasonStatus9"),
180         IGNLABEL("ReasonStatus10"),
181         IGNLABEL("ReasonStatus11"),
182         IGNLABEL("ReasonStatus12"),
183         IGNLABEL("ReasonStatus13"),
184         IGNLABEL("ReasonStatus14"),
185         IGNLABEL("ReasonStatus15"),
186         IGNLABEL("ReasonStatus16"),
187         IGNLABEL("ReasonStatus17"),
188         IGNLABEL("ReasonStatus18"),
189         IGNLABEL("ReasonStatus19"),
190         "RxMan",
191         "TxMan",
192         "RxRefresh",
193         "TxRefresh",
194         "RxPoll",
195         "TxPoll",
196         "HostRetries",
197         "LostSync-HostReq",
198         "HostTxBytes",
199         "HostRxBytes",
200         "ElapsedUsec",
201         "ElapsedSec",
202         "LostSyncBetterAP",
203         "PrivacyMismatch",
204         "Jammed",
205         "DiscRxNotWepped",
206         "PhyEleMismatch",
207         (char*)-1 };
208 #ifndef RUN_AT
209 #define RUN_AT(x) (jiffies+(x))
210 #endif
211
212
213 /* These variables are for insmod, since it seems that the rates
214    can only be set in setup_card.  Rates should be a comma separated
215    (no spaces) list of rates (up to 8). */
216
217 static int rates[8];
218 static char *ssids[3];
219
220 static int io[4];
221 static int irq[4];
222
223 static
224 int maxencrypt /* = 0 */; /* The highest rate that the card can encrypt at.
225                        0 means no limit.  For old cards this was 4 */
226
227 static int auto_wep /* = 0 */; /* If set, it tries to figure out the wep mode */
228 static int aux_bap /* = 0 */; /* Checks to see if the aux ports are needed to read
229                     the bap, needed on some older cards and buses. */
230 static int adhoc;
231
232 static int probe = 1;
233
234 static kuid_t proc_kuid;
235 static int proc_uid /* = 0 */;
236
237 static kgid_t proc_kgid;
238 static int proc_gid /* = 0 */;
239
240 static int airo_perm = 0555;
241
242 static int proc_perm = 0644;
243
244 MODULE_AUTHOR("Benjamin Reed");
245 MODULE_DESCRIPTION("Support for Cisco/Aironet 802.11 wireless ethernet cards.  "
246                    "Direct support for ISA/PCI/MPI cards and support for PCMCIA when used with airo_cs.");
247 MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
248 MODULE_SUPPORTED_DEVICE("Aironet 4500, 4800 and Cisco 340/350");
249 module_param_array(io, int, NULL, 0);
250 module_param_array(irq, int, NULL, 0);
251 module_param_array(rates, int, NULL, 0);
252 module_param_array(ssids, charp, NULL, 0);
253 module_param(auto_wep, int, 0);
254 MODULE_PARM_DESC(auto_wep,
255                  "If non-zero, the driver will keep looping through the authentication options until an association is made.  "
256                  "The value of auto_wep is number of the wep keys to check.  "
257                  "A value of 2 will try using the key at index 0 and index 1.");
258 module_param(aux_bap, int, 0);
259 MODULE_PARM_DESC(aux_bap,
260                  "If non-zero, the driver will switch into a mode that seems to work better for older cards with some older buses.  "
261                  "Before switching it checks that the switch is needed.");
262 module_param(maxencrypt, int, 0);
263 MODULE_PARM_DESC(maxencrypt,
264                  "The maximum speed that the card can do encryption.  "
265                  "Units are in 512kbs.  "
266                  "Zero (default) means there is no limit.  "
267                  "Older cards used to be limited to 2mbs (4).");
268 module_param(adhoc, int, 0);
269 MODULE_PARM_DESC(adhoc, "If non-zero, the card will start in adhoc mode.");
270 module_param(probe, int, 0);
271 MODULE_PARM_DESC(probe, "If zero, the driver won't start the card.");
272
273 module_param(proc_uid, int, 0);
274 MODULE_PARM_DESC(proc_uid, "The uid that the /proc files will belong to.");
275 module_param(proc_gid, int, 0);
276 MODULE_PARM_DESC(proc_gid, "The gid that the /proc files will belong to.");
277 module_param(airo_perm, int, 0);
278 MODULE_PARM_DESC(airo_perm, "The permission bits of /proc/[driver/]aironet.");
279 module_param(proc_perm, int, 0);
280 MODULE_PARM_DESC(proc_perm, "The permission bits of the files in /proc");
281
282 /* This is a kind of sloppy hack to get this information to OUT4500 and
283    IN4500.  I would be extremely interested in the situation where this
284    doesn't work though!!! */
285 static int do8bitIO /* = 0 */;
286
287 /* Return codes */
288 #define SUCCESS 0
289 #define ERROR -1
290 #define NO_PACKET -2
291
292 /* Commands */
293 #define NOP2            0x0000
294 #define MAC_ENABLE      0x0001
295 #define MAC_DISABLE     0x0002
296 #define CMD_LOSE_SYNC   0x0003 /* Not sure what this does... */
297 #define CMD_SOFTRESET   0x0004
298 #define HOSTSLEEP       0x0005
299 #define CMD_MAGIC_PKT   0x0006
300 #define CMD_SETWAKEMASK 0x0007
301 #define CMD_READCFG     0x0008
302 #define CMD_SETMODE     0x0009
303 #define CMD_ALLOCATETX  0x000a
304 #define CMD_TRANSMIT    0x000b
305 #define CMD_DEALLOCATETX 0x000c
306 #define NOP             0x0010
307 #define CMD_WORKAROUND  0x0011
308 #define CMD_ALLOCATEAUX 0x0020
309 #define CMD_ACCESS      0x0021
310 #define CMD_PCIBAP      0x0022
311 #define CMD_PCIAUX      0x0023
312 #define CMD_ALLOCBUF    0x0028
313 #define CMD_GETTLV      0x0029
314 #define CMD_PUTTLV      0x002a
315 #define CMD_DELTLV      0x002b
316 #define CMD_FINDNEXTTLV 0x002c
317 #define CMD_PSPNODES    0x0030
318 #define CMD_SETCW       0x0031    
319 #define CMD_SETPCF      0x0032    
320 #define CMD_SETPHYREG   0x003e
321 #define CMD_TXTEST      0x003f
322 #define MAC_ENABLETX    0x0101
323 #define CMD_LISTBSS     0x0103
324 #define CMD_SAVECFG     0x0108
325 #define CMD_ENABLEAUX   0x0111
326 #define CMD_WRITERID    0x0121
327 #define CMD_USEPSPNODES 0x0130
328 #define MAC_ENABLERX    0x0201
329
330 /* Command errors */
331 #define ERROR_QUALIF 0x00
332 #define ERROR_ILLCMD 0x01
333 #define ERROR_ILLFMT 0x02
334 #define ERROR_INVFID 0x03
335 #define ERROR_INVRID 0x04
336 #define ERROR_LARGE 0x05
337 #define ERROR_NDISABL 0x06
338 #define ERROR_ALLOCBSY 0x07
339 #define ERROR_NORD 0x0B
340 #define ERROR_NOWR 0x0C
341 #define ERROR_INVFIDTX 0x0D
342 #define ERROR_TESTACT 0x0E
343 #define ERROR_TAGNFND 0x12
344 #define ERROR_DECODE 0x20
345 #define ERROR_DESCUNAV 0x21
346 #define ERROR_BADLEN 0x22
347 #define ERROR_MODE 0x80
348 #define ERROR_HOP 0x81
349 #define ERROR_BINTER 0x82
350 #define ERROR_RXMODE 0x83
351 #define ERROR_MACADDR 0x84
352 #define ERROR_RATES 0x85
353 #define ERROR_ORDER 0x86
354 #define ERROR_SCAN 0x87
355 #define ERROR_AUTH 0x88
356 #define ERROR_PSMODE 0x89
357 #define ERROR_RTYPE 0x8A
358 #define ERROR_DIVER 0x8B
359 #define ERROR_SSID 0x8C
360 #define ERROR_APLIST 0x8D
361 #define ERROR_AUTOWAKE 0x8E
362 #define ERROR_LEAP 0x8F
363
364 /* Registers */
365 #define COMMAND 0x00
366 #define PARAM0 0x02
367 #define PARAM1 0x04
368 #define PARAM2 0x06
369 #define STATUS 0x08
370 #define RESP0 0x0a
371 #define RESP1 0x0c
372 #define RESP2 0x0e
373 #define LINKSTAT 0x10
374 #define SELECT0 0x18
375 #define OFFSET0 0x1c
376 #define RXFID 0x20
377 #define TXALLOCFID 0x22
378 #define TXCOMPLFID 0x24
379 #define DATA0 0x36
380 #define EVSTAT 0x30
381 #define EVINTEN 0x32
382 #define EVACK 0x34
383 #define SWS0 0x28
384 #define SWS1 0x2a
385 #define SWS2 0x2c
386 #define SWS3 0x2e
387 #define AUXPAGE 0x3A
388 #define AUXOFF 0x3C
389 #define AUXDATA 0x3E
390
391 #define FID_TX 1
392 #define FID_RX 2
393 /* Offset into aux memory for descriptors */
394 #define AUX_OFFSET 0x800
395 /* Size of allocated packets */
396 #define PKTSIZE 1840
397 #define RIDSIZE 2048
398 /* Size of the transmit queue */
399 #define MAXTXQ 64
400
401 /* BAP selectors */
402 #define BAP0 0 /* Used for receiving packets */
403 #define BAP1 2 /* Used for xmiting packets and working with RIDS */
404
405 /* Flags */
406 #define COMMAND_BUSY 0x8000
407
408 #define BAP_BUSY 0x8000
409 #define BAP_ERR 0x4000
410 #define BAP_DONE 0x2000
411
412 #define PROMISC 0xffff
413 #define NOPROMISC 0x0000
414
415 #define EV_CMD 0x10
416 #define EV_CLEARCOMMANDBUSY 0x4000
417 #define EV_RX 0x01
418 #define EV_TX 0x02
419 #define EV_TXEXC 0x04
420 #define EV_ALLOC 0x08
421 #define EV_LINK 0x80
422 #define EV_AWAKE 0x100
423 #define EV_TXCPY 0x400
424 #define EV_UNKNOWN 0x800
425 #define EV_MIC 0x1000 /* Message Integrity Check Interrupt */
426 #define EV_AWAKEN 0x2000
427 #define STATUS_INTS (EV_AWAKE|EV_LINK|EV_TXEXC|EV_TX|EV_TXCPY|EV_RX|EV_MIC)
428
429 #ifdef CHECK_UNKNOWN_INTS
430 #define IGNORE_INTS ( EV_CMD | EV_UNKNOWN)
431 #else
432 #define IGNORE_INTS (~STATUS_INTS)
433 #endif
434
435 /* RID TYPES */
436 #define RID_RW 0x20
437
438 /* The RIDs */
439 #define RID_CAPABILITIES 0xFF00
440 #define RID_APINFO     0xFF01
441 #define RID_RADIOINFO  0xFF02
442 #define RID_UNKNOWN3   0xFF03
443 #define RID_RSSI       0xFF04
444 #define RID_CONFIG     0xFF10
445 #define RID_SSID       0xFF11
446 #define RID_APLIST     0xFF12
447 #define RID_DRVNAME    0xFF13
448 #define RID_ETHERENCAP 0xFF14
449 #define RID_WEP_TEMP   0xFF15
450 #define RID_WEP_PERM   0xFF16
451 #define RID_MODULATION 0xFF17
452 #define RID_OPTIONS    0xFF18
453 #define RID_ACTUALCONFIG 0xFF20 /*readonly*/
454 #define RID_FACTORYCONFIG 0xFF21
455 #define RID_UNKNOWN22  0xFF22
456 #define RID_LEAPUSERNAME 0xFF23
457 #define RID_LEAPPASSWORD 0xFF24
458 #define RID_STATUS     0xFF50
459 #define RID_BEACON_HST 0xFF51
460 #define RID_BUSY_HST   0xFF52
461 #define RID_RETRIES_HST 0xFF53
462 #define RID_UNKNOWN54  0xFF54
463 #define RID_UNKNOWN55  0xFF55
464 #define RID_UNKNOWN56  0xFF56
465 #define RID_MIC        0xFF57
466 #define RID_STATS16    0xFF60
467 #define RID_STATS16DELTA 0xFF61
468 #define RID_STATS16DELTACLEAR 0xFF62
469 #define RID_STATS      0xFF68
470 #define RID_STATSDELTA 0xFF69
471 #define RID_STATSDELTACLEAR 0xFF6A
472 #define RID_ECHOTEST_RID 0xFF70
473 #define RID_ECHOTEST_RESULTS 0xFF71
474 #define RID_BSSLISTFIRST 0xFF72
475 #define RID_BSSLISTNEXT  0xFF73
476 #define RID_WPA_BSSLISTFIRST 0xFF74
477 #define RID_WPA_BSSLISTNEXT  0xFF75
478
479 typedef struct {
480         u16 cmd;
481         u16 parm0;
482         u16 parm1;
483         u16 parm2;
484 } Cmd;
485
486 typedef struct {
487         u16 status;
488         u16 rsp0;
489         u16 rsp1;
490         u16 rsp2;
491 } Resp;
492
493 /*
494  * Rids and endian-ness:  The Rids will always be in cpu endian, since
495  * this all the patches from the big-endian guys end up doing that.
496  * so all rid access should use the read/writeXXXRid routines.
497  */
498
499 /* This structure came from an email sent to me from an engineer at
500    aironet for inclusion into this driver */
501 typedef struct WepKeyRid WepKeyRid;
502 struct WepKeyRid {
503         __le16 len;
504         __le16 kindex;
505         u8 mac[ETH_ALEN];
506         __le16 klen;
507         u8 key[16];
508 } __packed;
509
510 /* These structures are from the Aironet's PC4500 Developers Manual */
511 typedef struct Ssid Ssid;
512 struct Ssid {
513         __le16 len;
514         u8 ssid[32];
515 } __packed;
516
517 typedef struct SsidRid SsidRid;
518 struct SsidRid {
519         __le16 len;
520         Ssid ssids[3];
521 } __packed;
522
523 typedef struct ModulationRid ModulationRid;
524 struct ModulationRid {
525         __le16 len;
526         __le16 modulation;
527 #define MOD_DEFAULT cpu_to_le16(0)
528 #define MOD_CCK cpu_to_le16(1)
529 #define MOD_MOK cpu_to_le16(2)
530 } __packed;
531
532 typedef struct ConfigRid ConfigRid;
533 struct ConfigRid {
534         __le16 len; /* sizeof(ConfigRid) */
535         __le16 opmode; /* operating mode */
536 #define MODE_STA_IBSS cpu_to_le16(0)
537 #define MODE_STA_ESS cpu_to_le16(1)
538 #define MODE_AP cpu_to_le16(2)
539 #define MODE_AP_RPTR cpu_to_le16(3)
540 #define MODE_CFG_MASK cpu_to_le16(0xff)
541 #define MODE_ETHERNET_HOST cpu_to_le16(0<<8) /* rx payloads converted */
542 #define MODE_LLC_HOST cpu_to_le16(1<<8) /* rx payloads left as is */
543 #define MODE_AIRONET_EXTEND cpu_to_le16(1<<9) /* enable Aironet extenstions */
544 #define MODE_AP_INTERFACE cpu_to_le16(1<<10) /* enable ap interface extensions */
545 #define MODE_ANTENNA_ALIGN cpu_to_le16(1<<11) /* enable antenna alignment */
546 #define MODE_ETHER_LLC cpu_to_le16(1<<12) /* enable ethernet LLC */
547 #define MODE_LEAF_NODE cpu_to_le16(1<<13) /* enable leaf node bridge */
548 #define MODE_CF_POLLABLE cpu_to_le16(1<<14) /* enable CF pollable */
549 #define MODE_MIC cpu_to_le16(1<<15) /* enable MIC */
550         __le16 rmode; /* receive mode */
551 #define RXMODE_BC_MC_ADDR cpu_to_le16(0)
552 #define RXMODE_BC_ADDR cpu_to_le16(1) /* ignore multicasts */
553 #define RXMODE_ADDR cpu_to_le16(2) /* ignore multicast and broadcast */
554 #define RXMODE_RFMON cpu_to_le16(3) /* wireless monitor mode */
555 #define RXMODE_RFMON_ANYBSS cpu_to_le16(4)
556 #define RXMODE_LANMON cpu_to_le16(5) /* lan style monitor -- data packets only */
557 #define RXMODE_MASK cpu_to_le16(255)
558 #define RXMODE_DISABLE_802_3_HEADER cpu_to_le16(1<<8) /* disables 802.3 header on rx */
559 #define RXMODE_FULL_MASK (RXMODE_MASK | RXMODE_DISABLE_802_3_HEADER)
560 #define RXMODE_NORMALIZED_RSSI cpu_to_le16(1<<9) /* return normalized RSSI */
561         __le16 fragThresh;
562         __le16 rtsThres;
563         u8 macAddr[ETH_ALEN];
564         u8 rates[8];
565         __le16 shortRetryLimit;
566         __le16 longRetryLimit;
567         __le16 txLifetime; /* in kusec */
568         __le16 rxLifetime; /* in kusec */
569         __le16 stationary;
570         __le16 ordering;
571         __le16 u16deviceType; /* for overriding device type */
572         __le16 cfpRate;
573         __le16 cfpDuration;
574         __le16 _reserved1[3];
575         /*---------- Scanning/Associating ----------*/
576         __le16 scanMode;
577 #define SCANMODE_ACTIVE cpu_to_le16(0)
578 #define SCANMODE_PASSIVE cpu_to_le16(1)
579 #define SCANMODE_AIROSCAN cpu_to_le16(2)
580         __le16 probeDelay; /* in kusec */
581         __le16 probeEnergyTimeout; /* in kusec */
582         __le16 probeResponseTimeout;
583         __le16 beaconListenTimeout;
584         __le16 joinNetTimeout;
585         __le16 authTimeout;
586         __le16 authType;
587 #define AUTH_OPEN cpu_to_le16(0x1)
588 #define AUTH_ENCRYPT cpu_to_le16(0x101)
589 #define AUTH_SHAREDKEY cpu_to_le16(0x102)
590 #define AUTH_ALLOW_UNENCRYPTED cpu_to_le16(0x200)
591         __le16 associationTimeout;
592         __le16 specifiedApTimeout;
593         __le16 offlineScanInterval;
594         __le16 offlineScanDuration;
595         __le16 linkLossDelay;
596         __le16 maxBeaconLostTime;
597         __le16 refreshInterval;
598 #define DISABLE_REFRESH cpu_to_le16(0xFFFF)
599         __le16 _reserved1a[1];
600         /*---------- Power save operation ----------*/
601         __le16 powerSaveMode;
602 #define POWERSAVE_CAM cpu_to_le16(0)
603 #define POWERSAVE_PSP cpu_to_le16(1)
604 #define POWERSAVE_PSPCAM cpu_to_le16(2)
605         __le16 sleepForDtims;
606         __le16 listenInterval;
607         __le16 fastListenInterval;
608         __le16 listenDecay;
609         __le16 fastListenDelay;
610         __le16 _reserved2[2];
611         /*---------- Ap/Ibss config items ----------*/
612         __le16 beaconPeriod;
613         __le16 atimDuration;
614         __le16 hopPeriod;
615         __le16 channelSet;
616         __le16 channel;
617         __le16 dtimPeriod;
618         __le16 bridgeDistance;
619         __le16 radioID;
620         /*---------- Radio configuration ----------*/
621         __le16 radioType;
622 #define RADIOTYPE_DEFAULT cpu_to_le16(0)
623 #define RADIOTYPE_802_11 cpu_to_le16(1)
624 #define RADIOTYPE_LEGACY cpu_to_le16(2)
625         u8 rxDiversity;
626         u8 txDiversity;
627         __le16 txPower;
628 #define TXPOWER_DEFAULT 0
629         __le16 rssiThreshold;
630 #define RSSI_DEFAULT 0
631         __le16 modulation;
632 #define PREAMBLE_AUTO cpu_to_le16(0)
633 #define PREAMBLE_LONG cpu_to_le16(1)
634 #define PREAMBLE_SHORT cpu_to_le16(2)
635         __le16 preamble;
636         __le16 homeProduct;
637         __le16 radioSpecific;
638         /*---------- Aironet Extensions ----------*/
639         u8 nodeName[16];
640         __le16 arlThreshold;
641         __le16 arlDecay;
642         __le16 arlDelay;
643         __le16 _reserved4[1];
644         /*---------- Aironet Extensions ----------*/
645         u8 magicAction;
646 #define MAGIC_ACTION_STSCHG 1
647 #define MAGIC_ACTION_RESUME 2
648 #define MAGIC_IGNORE_MCAST (1<<8)
649 #define MAGIC_IGNORE_BCAST (1<<9)
650 #define MAGIC_SWITCH_TO_PSP (0<<10)
651 #define MAGIC_STAY_IN_CAM (1<<10)
652         u8 magicControl;
653         __le16 autoWake;
654 } __packed;
655
656 typedef struct StatusRid StatusRid;
657 struct StatusRid {
658         __le16 len;
659         u8 mac[ETH_ALEN];
660         __le16 mode;
661         __le16 errorCode;
662         __le16 sigQuality;
663         __le16 SSIDlen;
664         char SSID[32];
665         char apName[16];
666         u8 bssid[4][ETH_ALEN];
667         __le16 beaconPeriod;
668         __le16 dimPeriod;
669         __le16 atimDuration;
670         __le16 hopPeriod;
671         __le16 channelSet;
672         __le16 channel;
673         __le16 hopsToBackbone;
674         __le16 apTotalLoad;
675         __le16 generatedLoad;
676         __le16 accumulatedArl;
677         __le16 signalQuality;
678         __le16 currentXmitRate;
679         __le16 apDevExtensions;
680         __le16 normalizedSignalStrength;
681         __le16 shortPreamble;
682         u8 apIP[4];
683         u8 noisePercent; /* Noise percent in last second */
684         u8 noisedBm; /* Noise dBm in last second */
685         u8 noiseAvePercent; /* Noise percent in last minute */
686         u8 noiseAvedBm; /* Noise dBm in last minute */
687         u8 noiseMaxPercent; /* Highest noise percent in last minute */
688         u8 noiseMaxdBm; /* Highest noise dbm in last minute */
689         __le16 load;
690         u8 carrier[4];
691         __le16 assocStatus;
692 #define STAT_NOPACKETS 0
693 #define STAT_NOCARRIERSET 10
694 #define STAT_GOTCARRIERSET 11
695 #define STAT_WRONGSSID 20
696 #define STAT_BADCHANNEL 25
697 #define STAT_BADBITRATES 30
698 #define STAT_BADPRIVACY 35
699 #define STAT_APFOUND 40
700 #define STAT_APREJECTED 50
701 #define STAT_AUTHENTICATING 60
702 #define STAT_DEAUTHENTICATED 61
703 #define STAT_AUTHTIMEOUT 62
704 #define STAT_ASSOCIATING 70
705 #define STAT_DEASSOCIATED 71
706 #define STAT_ASSOCTIMEOUT 72
707 #define STAT_NOTAIROAP 73
708 #define STAT_ASSOCIATED 80
709 #define STAT_LEAPING 90
710 #define STAT_LEAPFAILED 91
711 #define STAT_LEAPTIMEDOUT 92
712 #define STAT_LEAPCOMPLETE 93
713 } __packed;
714
715 typedef struct StatsRid StatsRid;
716 struct StatsRid {
717         __le16 len;
718         __le16 spacer;
719         __le32 vals[100];
720 } __packed;
721
722 typedef struct APListRid APListRid;
723 struct APListRid {
724         __le16 len;
725         u8 ap[4][ETH_ALEN];
726 } __packed;
727
728 typedef struct CapabilityRid CapabilityRid;
729 struct CapabilityRid {
730         __le16 len;
731         char oui[3];
732         char zero;
733         __le16 prodNum;
734         char manName[32];
735         char prodName[16];
736         char prodVer[8];
737         char factoryAddr[ETH_ALEN];
738         char aironetAddr[ETH_ALEN];
739         __le16 radioType;
740         __le16 country;
741         char callid[ETH_ALEN];
742         char supportedRates[8];
743         char rxDiversity;
744         char txDiversity;
745         __le16 txPowerLevels[8];
746         __le16 hardVer;
747         __le16 hardCap;
748         __le16 tempRange;
749         __le16 softVer;
750         __le16 softSubVer;
751         __le16 interfaceVer;
752         __le16 softCap;
753         __le16 bootBlockVer;
754         __le16 requiredHard;
755         __le16 extSoftCap;
756 } __packed;
757
758 /* Only present on firmware >= 5.30.17 */
759 typedef struct BSSListRidExtra BSSListRidExtra;
760 struct BSSListRidExtra {
761   __le16 unknown[4];
762   u8 fixed[12]; /* WLAN management frame */
763   u8 iep[624];
764 } __packed;
765
766 typedef struct BSSListRid BSSListRid;
767 struct BSSListRid {
768   __le16 len;
769   __le16 index; /* First is 0 and 0xffff means end of list */
770 #define RADIO_FH 1 /* Frequency hopping radio type */
771 #define RADIO_DS 2 /* Direct sequence radio type */
772 #define RADIO_TMA 4 /* Proprietary radio used in old cards (2500) */
773   __le16 radioType;
774   u8 bssid[ETH_ALEN]; /* Mac address of the BSS */
775   u8 zero;
776   u8 ssidLen;
777   u8 ssid[32];
778   __le16 dBm;
779 #define CAP_ESS cpu_to_le16(1<<0)
780 #define CAP_IBSS cpu_to_le16(1<<1)
781 #define CAP_PRIVACY cpu_to_le16(1<<4)
782 #define CAP_SHORTHDR cpu_to_le16(1<<5)
783   __le16 cap;
784   __le16 beaconInterval;
785   u8 rates[8]; /* Same as rates for config rid */
786   struct { /* For frequency hopping only */
787     __le16 dwell;
788     u8 hopSet;
789     u8 hopPattern;
790     u8 hopIndex;
791     u8 fill;
792   } fh;
793   __le16 dsChannel;
794   __le16 atimWindow;
795
796   /* Only present on firmware >= 5.30.17 */
797   BSSListRidExtra extra;
798 } __packed;
799
800 typedef struct {
801   BSSListRid bss;
802   struct list_head list;
803 } BSSListElement;
804
805 typedef struct tdsRssiEntry tdsRssiEntry;
806 struct tdsRssiEntry {
807   u8 rssipct;
808   u8 rssidBm;
809 } __packed;
810
811 typedef struct tdsRssiRid tdsRssiRid;
812 struct tdsRssiRid {
813   u16 len;
814   tdsRssiEntry x[256];
815 } __packed;
816
817 typedef struct MICRid MICRid;
818 struct MICRid {
819         __le16 len;
820         __le16 state;
821         __le16 multicastValid;
822         u8  multicast[16];
823         __le16 unicastValid;
824         u8  unicast[16];
825 } __packed;
826
827 typedef struct MICBuffer MICBuffer;
828 struct MICBuffer {
829         __be16 typelen;
830
831         union {
832             u8 snap[8];
833             struct {
834                 u8 dsap;
835                 u8 ssap;
836                 u8 control;
837                 u8 orgcode[3];
838                 u8 fieldtype[2];
839             } llc;
840         } u;
841         __be32 mic;
842         __be32 seq;
843 } __packed;
844
845 typedef struct {
846         u8 da[ETH_ALEN];
847         u8 sa[ETH_ALEN];
848 } etherHead;
849
850 #define TXCTL_TXOK (1<<1) /* report if tx is ok */
851 #define TXCTL_TXEX (1<<2) /* report if tx fails */
852 #define TXCTL_802_3 (0<<3) /* 802.3 packet */
853 #define TXCTL_802_11 (1<<3) /* 802.11 mac packet */
854 #define TXCTL_ETHERNET (0<<4) /* payload has ethertype */
855 #define TXCTL_LLC (1<<4) /* payload is llc */
856 #define TXCTL_RELEASE (0<<5) /* release after completion */
857 #define TXCTL_NORELEASE (1<<5) /* on completion returns to host */
858
859 #define BUSY_FID 0x10000
860
861 #ifdef CISCO_EXT
862 #define AIROMAGIC       0xa55a
863 /* Warning : SIOCDEVPRIVATE may disapear during 2.5.X - Jean II */
864 #ifdef SIOCIWFIRSTPRIV
865 #ifdef SIOCDEVPRIVATE
866 #define AIROOLDIOCTL    SIOCDEVPRIVATE
867 #define AIROOLDIDIFC    AIROOLDIOCTL + 1
868 #endif /* SIOCDEVPRIVATE */
869 #else /* SIOCIWFIRSTPRIV */
870 #define SIOCIWFIRSTPRIV SIOCDEVPRIVATE
871 #endif /* SIOCIWFIRSTPRIV */
872 /* This may be wrong. When using the new SIOCIWFIRSTPRIV range, we probably
873  * should use only "GET" ioctls (last bit set to 1). "SET" ioctls are root
874  * only and don't return the modified struct ifreq to the application which
875  * is usually a problem. - Jean II */
876 #define AIROIOCTL       SIOCIWFIRSTPRIV
877 #define AIROIDIFC       AIROIOCTL + 1
878
879 /* Ioctl constants to be used in airo_ioctl.command */
880
881 #define AIROGCAP                0       // Capability rid
882 #define AIROGCFG                1       // USED A LOT
883 #define AIROGSLIST              2       // System ID list
884 #define AIROGVLIST              3       // List of specified AP's
885 #define AIROGDRVNAM             4       //  NOTUSED
886 #define AIROGEHTENC             5       // NOTUSED
887 #define AIROGWEPKTMP            6
888 #define AIROGWEPKNV             7
889 #define AIROGSTAT               8
890 #define AIROGSTATSC32           9
891 #define AIROGSTATSD32           10
892 #define AIROGMICRID             11
893 #define AIROGMICSTATS           12
894 #define AIROGFLAGS              13
895 #define AIROGID                 14
896 #define AIRORRID                15
897 #define AIRORSWVERSION          17
898
899 /* Leave gap of 40 commands after AIROGSTATSD32 for future */
900
901 #define AIROPCAP                AIROGSTATSD32 + 40
902 #define AIROPVLIST              AIROPCAP      + 1
903 #define AIROPSLIST              AIROPVLIST    + 1
904 #define AIROPCFG                AIROPSLIST    + 1
905 #define AIROPSIDS               AIROPCFG      + 1
906 #define AIROPAPLIST             AIROPSIDS     + 1
907 #define AIROPMACON              AIROPAPLIST   + 1       /* Enable mac  */
908 #define AIROPMACOFF             AIROPMACON    + 1       /* Disable mac */
909 #define AIROPSTCLR              AIROPMACOFF   + 1
910 #define AIROPWEPKEY             AIROPSTCLR    + 1
911 #define AIROPWEPKEYNV           AIROPWEPKEY   + 1
912 #define AIROPLEAPPWD            AIROPWEPKEYNV + 1
913 #define AIROPLEAPUSR            AIROPLEAPPWD  + 1
914
915 /* Flash codes */
916
917 #define AIROFLSHRST            AIROPWEPKEYNV  + 40
918 #define AIROFLSHGCHR           AIROFLSHRST    + 1
919 #define AIROFLSHSTFL           AIROFLSHGCHR   + 1
920 #define AIROFLSHPCHR           AIROFLSHSTFL   + 1
921 #define AIROFLPUTBUF           AIROFLSHPCHR   + 1
922 #define AIRORESTART            AIROFLPUTBUF   + 1
923
924 #define FLASHSIZE       32768
925 #define AUXMEMSIZE      (256 * 1024)
926
927 typedef struct aironet_ioctl {
928         unsigned short command;         // What to do
929         unsigned short len;             // Len of data
930         unsigned short ridnum;          // rid number
931         unsigned char __user *data;     // d-data
932 } aironet_ioctl;
933
934 static const char swversion[] = "2.1";
935 #endif /* CISCO_EXT */
936
937 #define NUM_MODULES       2
938 #define MIC_MSGLEN_MAX    2400
939 #define EMMH32_MSGLEN_MAX MIC_MSGLEN_MAX
940 #define AIRO_DEF_MTU      2312
941
942 typedef struct {
943         u32   size;            // size
944         u8    enabled;         // MIC enabled or not
945         u32   rxSuccess;       // successful packets received
946         u32   rxIncorrectMIC;  // pkts dropped due to incorrect MIC comparison
947         u32   rxNotMICed;      // pkts dropped due to not being MIC'd
948         u32   rxMICPlummed;    // pkts dropped due to not having a MIC plummed
949         u32   rxWrongSequence; // pkts dropped due to sequence number violation
950         u32   reserve[32];
951 } mic_statistics;
952
953 typedef struct {
954         u32 coeff[((EMMH32_MSGLEN_MAX)+3)>>2];
955         u64 accum;      // accumulated mic, reduced to u32 in final()
956         int position;   // current position (byte offset) in message
957         union {
958                 u8  d8[4];
959                 __be32 d32;
960         } part; // saves partial message word across update() calls
961 } emmh32_context;
962
963 typedef struct {
964         emmh32_context seed;        // Context - the seed
965         u32              rx;        // Received sequence number
966         u32              tx;        // Tx sequence number
967         u32              window;    // Start of window
968         u8               valid;     // Flag to say if context is valid or not
969         u8               key[16];
970 } miccntx;
971
972 typedef struct {
973         miccntx mCtx;           // Multicast context
974         miccntx uCtx;           // Unicast context
975 } mic_module;
976
977 typedef struct {
978         unsigned int  rid: 16;
979         unsigned int  len: 15;
980         unsigned int  valid: 1;
981         dma_addr_t host_addr;
982 } Rid;
983
984 typedef struct {
985         unsigned int  offset: 15;
986         unsigned int  eoc: 1;
987         unsigned int  len: 15;
988         unsigned int  valid: 1;
989         dma_addr_t host_addr;
990 } TxFid;
991
992 struct rx_hdr {
993         __le16 status, len;
994         u8 rssi[2];
995         u8 rate;
996         u8 freq;
997         __le16 tmp[4];
998 } __packed;
999
1000 typedef struct {
1001         unsigned int  ctl: 15;
1002         unsigned int  rdy: 1;
1003         unsigned int  len: 15;
1004         unsigned int  valid: 1;
1005         dma_addr_t host_addr;
1006 } RxFid;
1007
1008 /*
1009  * Host receive descriptor
1010  */
1011 typedef struct {
1012         unsigned char __iomem *card_ram_off; /* offset into card memory of the
1013                                                 desc */
1014         RxFid         rx_desc;               /* card receive descriptor */
1015         char          *virtual_host_addr;    /* virtual address of host receive
1016                                                 buffer */
1017         int           pending;
1018 } HostRxDesc;
1019
1020 /*
1021  * Host transmit descriptor
1022  */
1023 typedef struct {
1024         unsigned char __iomem *card_ram_off;         /* offset into card memory of the
1025                                                 desc */
1026         TxFid         tx_desc;               /* card transmit descriptor */
1027         char          *virtual_host_addr;    /* virtual address of host receive
1028                                                 buffer */
1029         int           pending;
1030 } HostTxDesc;
1031
1032 /*
1033  * Host RID descriptor
1034  */
1035 typedef struct {
1036         unsigned char __iomem *card_ram_off;      /* offset into card memory of the
1037                                              descriptor */
1038         Rid           rid_desc;           /* card RID descriptor */
1039         char          *virtual_host_addr; /* virtual address of host receive
1040                                              buffer */
1041 } HostRidDesc;
1042
1043 typedef struct {
1044         u16 sw0;
1045         u16 sw1;
1046         u16 status;
1047         u16 len;
1048 #define HOST_SET (1 << 0)
1049 #define HOST_INT_TX (1 << 1) /* Interrupt on successful TX */
1050 #define HOST_INT_TXERR (1 << 2) /* Interrupt on unseccessful TX */
1051 #define HOST_LCC_PAYLOAD (1 << 4) /* LLC payload, 0 = Ethertype */
1052 #define HOST_DONT_RLSE (1 << 5) /* Don't release buffer when done */
1053 #define HOST_DONT_RETRY (1 << 6) /* Don't retry trasmit */
1054 #define HOST_CLR_AID (1 << 7) /* clear AID failure */
1055 #define HOST_RTS (1 << 9) /* Force RTS use */
1056 #define HOST_SHORT (1 << 10) /* Do short preamble */
1057         u16 ctl;
1058         u16 aid;
1059         u16 retries;
1060         u16 fill;
1061 } TxCtlHdr;
1062
1063 typedef struct {
1064         u16 ctl;
1065         u16 duration;
1066         char addr1[6];
1067         char addr2[6];
1068         char addr3[6];
1069         u16 seq;
1070         char addr4[6];
1071 } WifiHdr;
1072
1073
1074 typedef struct {
1075         TxCtlHdr ctlhdr;
1076         u16 fill1;
1077         u16 fill2;
1078         WifiHdr wifihdr;
1079         u16 gaplen;
1080         u16 status;
1081 } WifiCtlHdr;
1082
1083 static WifiCtlHdr wifictlhdr8023 = {
1084         .ctlhdr = {
1085                 .ctl    = HOST_DONT_RLSE,
1086         }
1087 };
1088
1089 // A few details needed for WEP (Wireless Equivalent Privacy)
1090 #define MAX_KEY_SIZE 13                 // 128 (?) bits
1091 #define MIN_KEY_SIZE  5                 // 40 bits RC4 - WEP
1092 typedef struct wep_key_t {
1093         u16     len;
1094         u8      key[16];        /* 40-bit and 104-bit keys */
1095 } wep_key_t;
1096
1097 /* List of Wireless Handlers (new API) */
1098 static const struct iw_handler_def      airo_handler_def;
1099
1100 static const char version[] = "airo.c 0.6 (Ben Reed & Javier Achirica)";
1101
1102 struct airo_info;
1103
1104 static int get_dec_u16( char *buffer, int *start, int limit );
1105 static void OUT4500( struct airo_info *, u16 register, u16 value );
1106 static unsigned short IN4500( struct airo_info *, u16 register );
1107 static u16 setup_card(struct airo_info*, u8 *mac, int lock);
1108 static int enable_MAC(struct airo_info *ai, int lock);
1109 static void disable_MAC(struct airo_info *ai, int lock);
1110 static void enable_interrupts(struct airo_info*);
1111 static void disable_interrupts(struct airo_info*);
1112 static u16 issuecommand(struct airo_info*, Cmd *pCmd, Resp *pRsp);
1113 static int bap_setup(struct airo_info*, u16 rid, u16 offset, int whichbap);
1114 static int aux_bap_read(struct airo_info*, __le16 *pu16Dst, int bytelen,
1115                         int whichbap);
1116 static int fast_bap_read(struct airo_info*, __le16 *pu16Dst, int bytelen,
1117                          int whichbap);
1118 static int bap_write(struct airo_info*, const __le16 *pu16Src, int bytelen,
1119                      int whichbap);
1120 static int PC4500_accessrid(struct airo_info*, u16 rid, u16 accmd);
1121 static int PC4500_readrid(struct airo_info*, u16 rid, void *pBuf, int len, int lock);
1122 static int PC4500_writerid(struct airo_info*, u16 rid, const void
1123                            *pBuf, int len, int lock);
1124 static int do_writerid( struct airo_info*, u16 rid, const void *rid_data,
1125                         int len, int dummy );
1126 static u16 transmit_allocate(struct airo_info*, int lenPayload, int raw);
1127 static int transmit_802_3_packet(struct airo_info*, int len, char *pPacket);
1128 static int transmit_802_11_packet(struct airo_info*, int len, char *pPacket);
1129
1130 static int mpi_send_packet (struct net_device *dev);
1131 static void mpi_unmap_card(struct pci_dev *pci);
1132 static void mpi_receive_802_3(struct airo_info *ai);
1133 static void mpi_receive_802_11(struct airo_info *ai);
1134 static int waitbusy (struct airo_info *ai);
1135
1136 static irqreturn_t airo_interrupt( int irq, void* dev_id);
1137 static int airo_thread(void *data);
1138 static void timer_func( struct net_device *dev );
1139 static int airo_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
1140 static struct iw_statistics *airo_get_wireless_stats (struct net_device *dev);
1141 static void airo_read_wireless_stats (struct airo_info *local);
1142 #ifdef CISCO_EXT
1143 static int readrids(struct net_device *dev, aironet_ioctl *comp);
1144 static int writerids(struct net_device *dev, aironet_ioctl *comp);
1145 static int flashcard(struct net_device *dev, aironet_ioctl *comp);
1146 #endif /* CISCO_EXT */
1147 static void micinit(struct airo_info *ai);
1148 static int micsetup(struct airo_info *ai);
1149 static int encapsulate(struct airo_info *ai, etherHead *pPacket, MICBuffer *buffer, int len);
1150 static int decapsulate(struct airo_info *ai, MICBuffer *mic, etherHead *pPacket, u16 payLen);
1151
1152 static u8 airo_rssi_to_dbm (tdsRssiEntry *rssi_rid, u8 rssi);
1153 static u8 airo_dbm_to_pct (tdsRssiEntry *rssi_rid, u8 dbm);
1154
1155 static void airo_networks_free(struct airo_info *ai);
1156
1157 struct airo_info {
1158         struct net_device             *dev;
1159         struct list_head              dev_list;
1160         /* Note, we can have MAX_FIDS outstanding.  FIDs are 16-bits, so we
1161            use the high bit to mark whether it is in use. */
1162 #define MAX_FIDS 6
1163 #define MPI_MAX_FIDS 1
1164         u32                           fids[MAX_FIDS];
1165         ConfigRid config;
1166         char keyindex; // Used with auto wep
1167         char defindex; // Used with auto wep
1168         struct proc_dir_entry *proc_entry;
1169         spinlock_t aux_lock;
1170 #define FLAG_RADIO_OFF  0       /* User disabling of MAC */
1171 #define FLAG_RADIO_DOWN 1       /* ifup/ifdown disabling of MAC */
1172 #define FLAG_RADIO_MASK 0x03
1173 #define FLAG_ENABLED    2
1174 #define FLAG_ADHOC      3       /* Needed by MIC */
1175 #define FLAG_MIC_CAPABLE 4
1176 #define FLAG_UPDATE_MULTI 5
1177 #define FLAG_UPDATE_UNI 6
1178 #define FLAG_802_11     7
1179 #define FLAG_PROMISC    8       /* IFF_PROMISC 0x100 - include/linux/if.h */
1180 #define FLAG_PENDING_XMIT 9
1181 #define FLAG_PENDING_XMIT11 10
1182 #define FLAG_MPI        11
1183 #define FLAG_REGISTERED 12
1184 #define FLAG_COMMIT     13
1185 #define FLAG_RESET      14
1186 #define FLAG_FLASHING   15
1187 #define FLAG_WPA_CAPABLE        16
1188         unsigned long flags;
1189 #define JOB_DIE 0
1190 #define JOB_XMIT        1
1191 #define JOB_XMIT11      2
1192 #define JOB_STATS       3
1193 #define JOB_PROMISC     4
1194 #define JOB_MIC 5
1195 #define JOB_EVENT       6
1196 #define JOB_AUTOWEP     7
1197 #define JOB_WSTATS      8
1198 #define JOB_SCAN_RESULTS  9
1199         unsigned long jobs;
1200         int (*bap_read)(struct airo_info*, __le16 *pu16Dst, int bytelen,
1201                         int whichbap);
1202         unsigned short *flash;
1203         tdsRssiEntry *rssi;
1204         struct task_struct *list_bss_task;
1205         struct task_struct *airo_thread_task;
1206         struct semaphore sem;
1207         wait_queue_head_t thr_wait;
1208         unsigned long expires;
1209         struct {
1210                 struct sk_buff *skb;
1211                 int fid;
1212         } xmit, xmit11;
1213         struct net_device *wifidev;
1214         struct iw_statistics    wstats;         // wireless stats
1215         unsigned long           scan_timeout;   /* Time scan should be read */
1216         struct iw_spy_data      spy_data;
1217         struct iw_public_data   wireless_data;
1218         /* MIC stuff */
1219         struct crypto_cipher    *tfm;
1220         mic_module              mod[2];
1221         mic_statistics          micstats;
1222         HostRxDesc rxfids[MPI_MAX_FIDS]; // rx/tx/config MPI350 descriptors
1223         HostTxDesc txfids[MPI_MAX_FIDS];
1224         HostRidDesc config_desc;
1225         unsigned long ridbus; // phys addr of config_desc
1226         struct sk_buff_head txq;// tx queue used by mpi350 code
1227         struct pci_dev          *pci;
1228         unsigned char           __iomem *pcimem;
1229         unsigned char           __iomem *pciaux;
1230         unsigned char           *shared;
1231         dma_addr_t              shared_dma;
1232         pm_message_t            power;
1233         SsidRid                 *SSID;
1234         APListRid               *APList;
1235 #define PCI_SHARED_LEN          2*MPI_MAX_FIDS*PKTSIZE+RIDSIZE
1236         char                    proc_name[IFNAMSIZ];
1237
1238         int                     wep_capable;
1239         int                     max_wep_idx;
1240         int                     last_auth;
1241
1242         /* WPA-related stuff */
1243         unsigned int bssListFirst;
1244         unsigned int bssListNext;
1245         unsigned int bssListRidLen;
1246
1247         struct list_head network_list;
1248         struct list_head network_free_list;
1249         BSSListElement *networks;
1250 };
1251
1252 static inline int bap_read(struct airo_info *ai, __le16 *pu16Dst, int bytelen,
1253                            int whichbap)
1254 {
1255         return ai->bap_read(ai, pu16Dst, bytelen, whichbap);
1256 }
1257
1258 static int setup_proc_entry( struct net_device *dev,
1259                              struct airo_info *apriv );
1260 static int takedown_proc_entry( struct net_device *dev,
1261                                 struct airo_info *apriv );
1262
1263 static int cmdreset(struct airo_info *ai);
1264 static int setflashmode (struct airo_info *ai);
1265 static int flashgchar(struct airo_info *ai,int matchbyte,int dwelltime);
1266 static int flashputbuf(struct airo_info *ai);
1267 static int flashrestart(struct airo_info *ai,struct net_device *dev);
1268
1269 #define airo_print(type, name, fmt, args...) \
1270         printk(type DRV_NAME "(%s): " fmt "\n", name, ##args)
1271
1272 #define airo_print_info(name, fmt, args...) \
1273         airo_print(KERN_INFO, name, fmt, ##args)
1274
1275 #define airo_print_dbg(name, fmt, args...) \
1276         airo_print(KERN_DEBUG, name, fmt, ##args)
1277
1278 #define airo_print_warn(name, fmt, args...) \
1279         airo_print(KERN_WARNING, name, fmt, ##args)
1280
1281 #define airo_print_err(name, fmt, args...) \
1282         airo_print(KERN_ERR, name, fmt, ##args)
1283
1284 #define AIRO_FLASH(dev) (((struct airo_info *)dev->ml_priv)->flash)
1285
1286 /***********************************************************************
1287  *                              MIC ROUTINES                           *
1288  ***********************************************************************
1289  */
1290
1291 static int RxSeqValid (struct airo_info *ai,miccntx *context,int mcast,u32 micSeq);
1292 static void MoveWindow(miccntx *context, u32 micSeq);
1293 static void emmh32_setseed(emmh32_context *context, u8 *pkey, int keylen,
1294                            struct crypto_cipher *tfm);
1295 static void emmh32_init(emmh32_context *context);
1296 static void emmh32_update(emmh32_context *context, u8 *pOctets, int len);
1297 static void emmh32_final(emmh32_context *context, u8 digest[4]);
1298 static int flashpchar(struct airo_info *ai,int byte,int dwelltime);
1299
1300 static void age_mic_context(miccntx *cur, miccntx *old, u8 *key, int key_len,
1301                             struct crypto_cipher *tfm)
1302 {
1303         /* If the current MIC context is valid and its key is the same as
1304          * the MIC register, there's nothing to do.
1305          */
1306         if (cur->valid && (memcmp(cur->key, key, key_len) == 0))
1307                 return;
1308
1309         /* Age current mic Context */
1310         memcpy(old, cur, sizeof(*cur));
1311
1312         /* Initialize new context */
1313         memcpy(cur->key, key, key_len);
1314         cur->window  = 33; /* Window always points to the middle */
1315         cur->rx      = 0;  /* Rx Sequence numbers */
1316         cur->tx      = 0;  /* Tx sequence numbers */
1317         cur->valid   = 1;  /* Key is now valid */
1318
1319         /* Give key to mic seed */
1320         emmh32_setseed(&cur->seed, key, key_len, tfm);
1321 }
1322
1323 /* micinit - Initialize mic seed */
1324
1325 static void micinit(struct airo_info *ai)
1326 {
1327         MICRid mic_rid;
1328
1329         clear_bit(JOB_MIC, &ai->jobs);
1330         PC4500_readrid(ai, RID_MIC, &mic_rid, sizeof(mic_rid), 0);
1331         up(&ai->sem);
1332
1333         ai->micstats.enabled = (le16_to_cpu(mic_rid.state) & 0x00FF) ? 1 : 0;
1334         if (!ai->micstats.enabled) {
1335                 /* So next time we have a valid key and mic is enabled, we will
1336                  * update the sequence number if the key is the same as before.
1337                  */
1338                 ai->mod[0].uCtx.valid = 0;
1339                 ai->mod[0].mCtx.valid = 0;
1340                 return;
1341         }
1342
1343         if (mic_rid.multicastValid) {
1344                 age_mic_context(&ai->mod[0].mCtx, &ai->mod[1].mCtx,
1345                                 mic_rid.multicast, sizeof(mic_rid.multicast),
1346                                 ai->tfm);
1347         }
1348
1349         if (mic_rid.unicastValid) {
1350                 age_mic_context(&ai->mod[0].uCtx, &ai->mod[1].uCtx,
1351                                 mic_rid.unicast, sizeof(mic_rid.unicast),
1352                                 ai->tfm);
1353         }
1354 }
1355
1356 /* micsetup - Get ready for business */
1357
1358 static int micsetup(struct airo_info *ai) {
1359         int i;
1360
1361         if (ai->tfm == NULL)
1362                 ai->tfm = crypto_alloc_cipher("aes", 0, CRYPTO_ALG_ASYNC);
1363
1364         if (IS_ERR(ai->tfm)) {
1365                 airo_print_err(ai->dev->name, "failed to load transform for AES");
1366                 ai->tfm = NULL;
1367                 return ERROR;
1368         }
1369
1370         for (i=0; i < NUM_MODULES; i++) {
1371                 memset(&ai->mod[i].mCtx,0,sizeof(miccntx));
1372                 memset(&ai->mod[i].uCtx,0,sizeof(miccntx));
1373         }
1374         return SUCCESS;
1375 }
1376
1377 static const u8 micsnap[] = {0xAA,0xAA,0x03,0x00,0x40,0x96,0x00,0x02};
1378
1379 /*===========================================================================
1380  * Description: Mic a packet
1381  *    
1382  *      Inputs: etherHead * pointer to an 802.3 frame
1383  *    
1384  *     Returns: BOOLEAN if successful, otherwise false.
1385  *             PacketTxLen will be updated with the mic'd packets size.
1386  *
1387  *    Caveats: It is assumed that the frame buffer will already
1388  *             be big enough to hold the largets mic message possible.
1389  *            (No memory allocation is done here).
1390  *  
1391  *    Author: sbraneky (10/15/01)
1392  *    Merciless hacks by rwilcher (1/14/02)
1393  */
1394
1395 static int encapsulate(struct airo_info *ai ,etherHead *frame, MICBuffer *mic, int payLen)
1396 {
1397         miccntx   *context;
1398
1399         // Determine correct context
1400         // If not adhoc, always use unicast key
1401
1402         if (test_bit(FLAG_ADHOC, &ai->flags) && (frame->da[0] & 0x1))
1403                 context = &ai->mod[0].mCtx;
1404         else
1405                 context = &ai->mod[0].uCtx;
1406   
1407         if (!context->valid)
1408                 return ERROR;
1409
1410         mic->typelen = htons(payLen + 16); //Length of Mic'd packet
1411
1412         memcpy(&mic->u.snap, micsnap, sizeof(micsnap)); // Add Snap
1413
1414         // Add Tx sequence
1415         mic->seq = htonl(context->tx);
1416         context->tx += 2;
1417
1418         emmh32_init(&context->seed); // Mic the packet
1419         emmh32_update(&context->seed,frame->da,ETH_ALEN * 2); // DA,SA
1420         emmh32_update(&context->seed,(u8*)&mic->typelen,10); // Type/Length and Snap
1421         emmh32_update(&context->seed,(u8*)&mic->seq,sizeof(mic->seq)); //SEQ
1422         emmh32_update(&context->seed,(u8*)(frame + 1),payLen); //payload
1423         emmh32_final(&context->seed, (u8*)&mic->mic);
1424
1425         /*    New Type/length ?????????? */
1426         mic->typelen = 0; //Let NIC know it could be an oversized packet
1427         return SUCCESS;
1428 }
1429
1430 typedef enum {
1431     NONE,
1432     NOMIC,
1433     NOMICPLUMMED,
1434     SEQUENCE,
1435     INCORRECTMIC,
1436 } mic_error;
1437
1438 /*===========================================================================
1439  *  Description: Decapsulates a MIC'd packet and returns the 802.3 packet
1440  *               (removes the MIC stuff) if packet is a valid packet.
1441  *      
1442  *       Inputs: etherHead  pointer to the 802.3 packet             
1443  *     
1444  *      Returns: BOOLEAN - TRUE if packet should be dropped otherwise FALSE
1445  *     
1446  *      Author: sbraneky (10/15/01)
1447  *    Merciless hacks by rwilcher (1/14/02)
1448  *---------------------------------------------------------------------------
1449  */
1450
1451 static int decapsulate(struct airo_info *ai, MICBuffer *mic, etherHead *eth, u16 payLen)
1452 {
1453         int      i;
1454         u32      micSEQ;
1455         miccntx  *context;
1456         u8       digest[4];
1457         mic_error micError = NONE;
1458
1459         // Check if the packet is a Mic'd packet
1460
1461         if (!ai->micstats.enabled) {
1462                 //No Mic set or Mic OFF but we received a MIC'd packet.
1463                 if (memcmp ((u8*)eth + 14, micsnap, sizeof(micsnap)) == 0) {
1464                         ai->micstats.rxMICPlummed++;
1465                         return ERROR;
1466                 }
1467                 return SUCCESS;
1468         }
1469
1470         if (ntohs(mic->typelen) == 0x888E)
1471                 return SUCCESS;
1472
1473         if (memcmp (mic->u.snap, micsnap, sizeof(micsnap)) != 0) {
1474             // Mic enabled but packet isn't Mic'd
1475                 ai->micstats.rxMICPlummed++;
1476                 return ERROR;
1477         }
1478
1479         micSEQ = ntohl(mic->seq);            //store SEQ as CPU order
1480
1481         //At this point we a have a mic'd packet and mic is enabled
1482         //Now do the mic error checking.
1483
1484         //Receive seq must be odd
1485         if ( (micSEQ & 1) == 0 ) {
1486                 ai->micstats.rxWrongSequence++;
1487                 return ERROR;
1488         }
1489
1490         for (i = 0; i < NUM_MODULES; i++) {
1491                 int mcast = eth->da[0] & 1;
1492                 //Determine proper context 
1493                 context = mcast ? &ai->mod[i].mCtx : &ai->mod[i].uCtx;
1494         
1495                 //Make sure context is valid
1496                 if (!context->valid) {
1497                         if (i == 0)
1498                                 micError = NOMICPLUMMED;
1499                         continue;                
1500                 }
1501                 //DeMic it 
1502
1503                 if (!mic->typelen)
1504                         mic->typelen = htons(payLen + sizeof(MICBuffer) - 2);
1505         
1506                 emmh32_init(&context->seed);
1507                 emmh32_update(&context->seed, eth->da, ETH_ALEN*2); 
1508                 emmh32_update(&context->seed, (u8 *)&mic->typelen, sizeof(mic->typelen)+sizeof(mic->u.snap)); 
1509                 emmh32_update(&context->seed, (u8 *)&mic->seq,sizeof(mic->seq));        
1510                 emmh32_update(&context->seed, (u8 *)(eth + 1),payLen);  
1511                 //Calculate MIC
1512                 emmh32_final(&context->seed, digest);
1513         
1514                 if (memcmp(digest, &mic->mic, 4)) { //Make sure the mics match
1515                   //Invalid Mic
1516                         if (i == 0)
1517                                 micError = INCORRECTMIC;
1518                         continue;
1519                 }
1520
1521                 //Check Sequence number if mics pass
1522                 if (RxSeqValid(ai, context, mcast, micSEQ) == SUCCESS) {
1523                         ai->micstats.rxSuccess++;
1524                         return SUCCESS;
1525                 }
1526                 if (i == 0)
1527                         micError = SEQUENCE;
1528         }
1529
1530         // Update statistics
1531         switch (micError) {
1532                 case NOMICPLUMMED: ai->micstats.rxMICPlummed++;   break;
1533                 case SEQUENCE:    ai->micstats.rxWrongSequence++; break;
1534                 case INCORRECTMIC: ai->micstats.rxIncorrectMIC++; break;
1535                 case NONE:  break;
1536                 case NOMIC: break;
1537         }
1538         return ERROR;
1539 }
1540
1541 /*===========================================================================
1542  * Description:  Checks the Rx Seq number to make sure it is valid
1543  *               and hasn't already been received
1544  *   
1545  *     Inputs: miccntx - mic context to check seq against
1546  *             micSeq  - the Mic seq number
1547  *   
1548  *    Returns: TRUE if valid otherwise FALSE. 
1549  *
1550  *    Author: sbraneky (10/15/01)
1551  *    Merciless hacks by rwilcher (1/14/02)
1552  *---------------------------------------------------------------------------
1553  */
1554
1555 static int RxSeqValid (struct airo_info *ai,miccntx *context,int mcast,u32 micSeq)
1556 {
1557         u32 seq,index;
1558
1559         //Allow for the ap being rebooted - if it is then use the next 
1560         //sequence number of the current sequence number - might go backwards
1561
1562         if (mcast) {
1563                 if (test_bit(FLAG_UPDATE_MULTI, &ai->flags)) {
1564                         clear_bit (FLAG_UPDATE_MULTI, &ai->flags);
1565                         context->window = (micSeq > 33) ? micSeq : 33;
1566                         context->rx     = 0;        // Reset rx
1567                 }
1568         } else if (test_bit(FLAG_UPDATE_UNI, &ai->flags)) {
1569                 clear_bit (FLAG_UPDATE_UNI, &ai->flags);
1570                 context->window = (micSeq > 33) ? micSeq : 33; // Move window
1571                 context->rx     = 0;        // Reset rx
1572         }
1573
1574         //Make sequence number relative to START of window
1575         seq = micSeq - (context->window - 33);
1576
1577         //Too old of a SEQ number to check.
1578         if ((s32)seq < 0)
1579                 return ERROR;
1580     
1581         if ( seq > 64 ) {
1582                 //Window is infinite forward
1583                 MoveWindow(context,micSeq);
1584                 return SUCCESS;
1585         }
1586
1587         // We are in the window. Now check the context rx bit to see if it was already sent
1588         seq >>= 1;         //divide by 2 because we only have odd numbers
1589         index = 1 << seq;  //Get an index number
1590
1591         if (!(context->rx & index)) {
1592                 //micSEQ falls inside the window.
1593                 //Add seqence number to the list of received numbers.
1594                 context->rx |= index;
1595
1596                 MoveWindow(context,micSeq);
1597
1598                 return SUCCESS;
1599         }
1600         return ERROR;
1601 }
1602
1603 static void MoveWindow(miccntx *context, u32 micSeq)
1604 {
1605         u32 shift;
1606
1607         //Move window if seq greater than the middle of the window
1608         if (micSeq > context->window) {
1609                 shift = (micSeq - context->window) >> 1;
1610     
1611                     //Shift out old
1612                 if (shift < 32)
1613                         context->rx >>= shift;
1614                 else
1615                         context->rx = 0;
1616
1617                 context->window = micSeq;      //Move window
1618         }
1619 }
1620
1621 /*==============================================*/
1622 /*========== EMMH ROUTINES  ====================*/
1623 /*==============================================*/
1624
1625 /* mic accumulate */
1626 #define MIC_ACCUM(val)  \
1627         context->accum += (u64)(val) * context->coeff[coeff_position++];
1628
1629 static unsigned char aes_counter[16];
1630
1631 /* expand the key to fill the MMH coefficient array */
1632 static void emmh32_setseed(emmh32_context *context, u8 *pkey, int keylen,
1633                            struct crypto_cipher *tfm)
1634 {
1635   /* take the keying material, expand if necessary, truncate at 16-bytes */
1636   /* run through AES counter mode to generate context->coeff[] */
1637   
1638         int i,j;
1639         u32 counter;
1640         u8 *cipher, plain[16];
1641
1642         crypto_cipher_setkey(tfm, pkey, 16);
1643         counter = 0;
1644         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(context->coeff); ) {
1645                 aes_counter[15] = (u8)(counter >> 0);
1646                 aes_counter[14] = (u8)(counter >> 8);
1647                 aes_counter[13] = (u8)(counter >> 16);
1648                 aes_counter[12] = (u8)(counter >> 24);
1649                 counter++;
1650                 memcpy (plain, aes_counter, 16);
1651                 crypto_cipher_encrypt_one(tfm, plain, plain);
1652                 cipher = plain;
1653                 for (j = 0; (j < 16) && (i < ARRAY_SIZE(context->coeff)); ) {
1654                         context->coeff[i++] = ntohl(*(__be32 *)&cipher[j]);
1655                         j += 4;
1656                 }
1657         }
1658 }
1659
1660 /* prepare for calculation of a new mic */
1661 static void emmh32_init(emmh32_context *context)
1662 {
1663         /* prepare for new mic calculation */
1664         context->accum = 0;
1665         context->position = 0;
1666 }
1667
1668 /* add some bytes to the mic calculation */
1669 static void emmh32_update(emmh32_context *context, u8 *pOctets, int len)
1670 {
1671         int     coeff_position, byte_position;
1672   
1673         if (len == 0) return;
1674   
1675         coeff_position = context->position >> 2;
1676   
1677         /* deal with partial 32-bit word left over from last update */
1678         byte_position = context->position & 3;
1679         if (byte_position) {
1680                 /* have a partial word in part to deal with */
1681                 do {
1682                         if (len == 0) return;
1683                         context->part.d8[byte_position++] = *pOctets++;
1684                         context->position++;
1685                         len--;
1686                 } while (byte_position < 4);
1687                 MIC_ACCUM(ntohl(context->part.d32));
1688         }
1689
1690         /* deal with full 32-bit words */
1691         while (len >= 4) {
1692                 MIC_ACCUM(ntohl(*(__be32 *)pOctets));
1693                 context->position += 4;
1694                 pOctets += 4;
1695                 len -= 4;
1696         }
1697
1698         /* deal with partial 32-bit word that will be left over from this update */
1699         byte_position = 0;
1700         while (len > 0) {
1701                 context->part.d8[byte_position++] = *pOctets++;
1702                 context->position++;
1703                 len--;
1704         }
1705 }
1706
1707 /* mask used to zero empty bytes for final partial word */
1708 static u32 mask32[4] = { 0x00000000L, 0xFF000000L, 0xFFFF0000L, 0xFFFFFF00L };
1709
1710 /* calculate the mic */
1711 static void emmh32_final(emmh32_context *context, u8 digest[4])
1712 {
1713         int     coeff_position, byte_position;
1714         u32     val;
1715   
1716         u64 sum, utmp;
1717         s64 stmp;
1718
1719         coeff_position = context->position >> 2;
1720   
1721         /* deal with partial 32-bit word left over from last update */
1722         byte_position = context->position & 3;
1723         if (byte_position) {
1724                 /* have a partial word in part to deal with */
1725                 val = ntohl(context->part.d32);
1726                 MIC_ACCUM(val & mask32[byte_position]); /* zero empty bytes */
1727         }
1728
1729         /* reduce the accumulated u64 to a 32-bit MIC */
1730         sum = context->accum;
1731         stmp = (sum  & 0xffffffffLL) - ((sum >> 32)  * 15);
1732         utmp = (stmp & 0xffffffffLL) - ((stmp >> 32) * 15);
1733         sum = utmp & 0xffffffffLL;
1734         if (utmp > 0x10000000fLL)
1735                 sum -= 15;
1736
1737         val = (u32)sum;
1738         digest[0] = (val>>24) & 0xFF;
1739         digest[1] = (val>>16) & 0xFF;
1740         digest[2] = (val>>8) & 0xFF;
1741         digest[3] = val & 0xFF;
1742 }
1743
1744 static int readBSSListRid(struct airo_info *ai, int first,
1745                       BSSListRid *list)
1746 {
1747         Cmd cmd;
1748         Resp rsp;
1749
1750         if (first == 1) {
1751                 if (ai->flags & FLAG_RADIO_MASK) return -ENETDOWN;
1752                 memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
1753                 cmd.cmd=CMD_LISTBSS;
1754                 if (down_interruptible(&ai->sem))
1755                         return -ERESTARTSYS;
1756                 ai->list_bss_task = current;
1757                 issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
1758                 up(&ai->sem);
1759                 /* Let the command take effect */
1760                 schedule_timeout_uninterruptible(3 * HZ);
1761                 ai->list_bss_task = NULL;
1762         }
1763         return PC4500_readrid(ai, first ? ai->bssListFirst : ai->bssListNext,
1764                             list, ai->bssListRidLen, 1);
1765 }
1766
1767 static int readWepKeyRid(struct airo_info *ai, WepKeyRid *wkr, int temp, int lock)
1768 {
1769         return PC4500_readrid(ai, temp ? RID_WEP_TEMP : RID_WEP_PERM,
1770                                 wkr, sizeof(*wkr), lock);
1771 }
1772
1773 static int writeWepKeyRid(struct airo_info *ai, WepKeyRid *wkr, int perm, int lock)
1774 {
1775         int rc;
1776         rc = PC4500_writerid(ai, RID_WEP_TEMP, wkr, sizeof(*wkr), lock);
1777         if (rc!=SUCCESS)
1778                 airo_print_err(ai->dev->name, "WEP_TEMP set %x", rc);
1779         if (perm) {
1780                 rc = PC4500_writerid(ai, RID_WEP_PERM, wkr, sizeof(*wkr), lock);
1781                 if (rc!=SUCCESS)
1782                         airo_print_err(ai->dev->name, "WEP_PERM set %x", rc);
1783         }
1784         return rc;
1785 }
1786
1787 static int readSsidRid(struct airo_info*ai, SsidRid *ssidr)
1788 {
1789         return PC4500_readrid(ai, RID_SSID, ssidr, sizeof(*ssidr), 1);
1790 }
1791
1792 static int writeSsidRid(struct airo_info*ai, SsidRid *pssidr, int lock)
1793 {
1794         return PC4500_writerid(ai, RID_SSID, pssidr, sizeof(*pssidr), lock);
1795 }
1796
1797 static int readConfigRid(struct airo_info *ai, int lock)
1798 {
1799         int rc;
1800         ConfigRid cfg;
1801
1802         if (ai->config.len)
1803                 return SUCCESS;
1804
1805         rc = PC4500_readrid(ai, RID_ACTUALCONFIG, &cfg, sizeof(cfg), lock);
1806         if (rc != SUCCESS)
1807                 return rc;
1808
1809         ai->config = cfg;
1810         return SUCCESS;
1811 }
1812
1813 static inline void checkThrottle(struct airo_info *ai)
1814 {
1815         int i;
1816 /* Old hardware had a limit on encryption speed */
1817         if (ai->config.authType != AUTH_OPEN && maxencrypt) {
1818                 for(i=0; i<8; i++) {
1819                         if (ai->config.rates[i] > maxencrypt) {
1820                                 ai->config.rates[i] = 0;
1821                         }
1822                 }
1823         }
1824 }
1825
1826 static int writeConfigRid(struct airo_info *ai, int lock)
1827 {
1828         ConfigRid cfgr;
1829
1830         if (!test_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags))
1831                 return SUCCESS;
1832
1833         clear_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
1834         clear_bit (FLAG_RESET, &ai->flags);
1835         checkThrottle(ai);
1836         cfgr = ai->config;
1837
1838         if ((cfgr.opmode & MODE_CFG_MASK) == MODE_STA_IBSS)
1839                 set_bit(FLAG_ADHOC, &ai->flags);
1840         else
1841                 clear_bit(FLAG_ADHOC, &ai->flags);
1842
1843         return PC4500_writerid( ai, RID_CONFIG, &cfgr, sizeof(cfgr), lock);
1844 }
1845
1846 static int readStatusRid(struct airo_info *ai, StatusRid *statr, int lock)
1847 {
1848         return PC4500_readrid(ai, RID_STATUS, statr, sizeof(*statr), lock);
1849 }
1850
1851 static int readAPListRid(struct airo_info *ai, APListRid *aplr)
1852 {
1853         return PC4500_readrid(ai, RID_APLIST, aplr, sizeof(*aplr), 1);
1854 }
1855
1856 static int writeAPListRid(struct airo_info *ai, APListRid *aplr, int lock)
1857 {
1858         return PC4500_writerid(ai, RID_APLIST, aplr, sizeof(*aplr), lock);
1859 }
1860
1861 static int readCapabilityRid(struct airo_info *ai, CapabilityRid *capr, int lock)
1862 {
1863         return PC4500_readrid(ai, RID_CAPABILITIES, capr, sizeof(*capr), lock);
1864 }
1865
1866 static int readStatsRid(struct airo_info*ai, StatsRid *sr, int rid, int lock)
1867 {
1868         return PC4500_readrid(ai, rid, sr, sizeof(*sr), lock);
1869 }
1870
1871 static void try_auto_wep(struct airo_info *ai)
1872 {
1873         if (auto_wep && !test_bit(FLAG_RADIO_DOWN, &ai->flags)) {
1874                 ai->expires = RUN_AT(3*HZ);
1875                 wake_up_interruptible(&ai->thr_wait);
1876         }
1877 }
1878
1879 static int airo_open(struct net_device *dev) {
1880         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
1881         int rc = 0;
1882
1883         if (test_bit(FLAG_FLASHING, &ai->flags))
1884                 return -EIO;
1885
1886         /* Make sure the card is configured.
1887          * Wireless Extensions may postpone config changes until the card
1888          * is open (to pipeline changes and speed-up card setup). If
1889          * those changes are not yet committed, do it now - Jean II */
1890         if (test_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags)) {
1891                 disable_MAC(ai, 1);
1892                 writeConfigRid(ai, 1);
1893         }
1894
1895         if (ai->wifidev != dev) {
1896                 clear_bit(JOB_DIE, &ai->jobs);
1897                 ai->airo_thread_task = kthread_run(airo_thread, dev, "%s",
1898                                                    dev->name);
1899                 if (IS_ERR(ai->airo_thread_task))
1900                         return (int)PTR_ERR(ai->airo_thread_task);
1901
1902                 rc = request_irq(dev->irq, airo_interrupt, IRQF_SHARED,
1903                         dev->name, dev);
1904                 if (rc) {
1905                         airo_print_err(dev->name,
1906                                 "register interrupt %d failed, rc %d",
1907                                 dev->irq, rc);
1908                         set_bit(JOB_DIE, &ai->jobs);
1909                         kthread_stop(ai->airo_thread_task);
1910                         return rc;
1911                 }
1912
1913                 /* Power on the MAC controller (which may have been disabled) */
1914                 clear_bit(FLAG_RADIO_DOWN, &ai->flags);
1915                 enable_interrupts(ai);
1916
1917                 try_auto_wep(ai);
1918         }
1919         enable_MAC(ai, 1);
1920
1921         netif_start_queue(dev);
1922         return 0;
1923 }
1924
1925 static netdev_tx_t mpi_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1926                                         struct net_device *dev)
1927 {
1928         int npacks, pending;
1929         unsigned long flags;
1930         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
1931
1932         if (!skb) {
1933                 airo_print_err(dev->name, "%s: skb == NULL!",__func__);
1934                 return NETDEV_TX_OK;
1935         }
1936         npacks = skb_queue_len (&ai->txq);
1937
1938         if (npacks >= MAXTXQ - 1) {
1939                 netif_stop_queue (dev);
1940                 if (npacks > MAXTXQ) {
1941                         dev->stats.tx_fifo_errors++;
1942                         return NETDEV_TX_BUSY;
1943                 }
1944                 skb_queue_tail (&ai->txq, skb);
1945                 return NETDEV_TX_OK;
1946         }
1947
1948         spin_lock_irqsave(&ai->aux_lock, flags);
1949         skb_queue_tail (&ai->txq, skb);
1950         pending = test_bit(FLAG_PENDING_XMIT, &ai->flags);
1951         spin_unlock_irqrestore(&ai->aux_lock,flags);
1952         netif_wake_queue (dev);
1953
1954         if (pending == 0) {
1955                 set_bit(FLAG_PENDING_XMIT, &ai->flags);
1956                 mpi_send_packet (dev);
1957         }
1958         return NETDEV_TX_OK;
1959 }
1960
1961 /*
1962  * @mpi_send_packet
1963  *
1964  * Attempt to transmit a packet. Can be called from interrupt
1965  * or transmit . return number of packets we tried to send
1966  */
1967
1968 static int mpi_send_packet (struct net_device *dev)
1969 {
1970         struct sk_buff *skb;
1971         unsigned char *buffer;
1972         s16 len;
1973         __le16 *payloadLen;
1974         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
1975         u8 *sendbuf;
1976
1977         /* get a packet to send */
1978
1979         if ((skb = skb_dequeue(&ai->txq)) == NULL) {
1980                 airo_print_err(dev->name,
1981                         "%s: Dequeue'd zero in send_packet()",
1982                         __func__);
1983                 return 0;
1984         }
1985
1986         /* check min length*/
1987         len = ETH_ZLEN < skb->len ? skb->len : ETH_ZLEN;
1988         buffer = skb->data;
1989
1990         ai->txfids[0].tx_desc.offset = 0;
1991         ai->txfids[0].tx_desc.valid = 1;
1992         ai->txfids[0].tx_desc.eoc = 1;
1993         ai->txfids[0].tx_desc.len =len+sizeof(WifiHdr);
1994
1995 /*
1996  * Magic, the cards firmware needs a length count (2 bytes) in the host buffer
1997  * right after  TXFID_HDR.The TXFID_HDR contains the status short so payloadlen
1998  * is immediately after it. ------------------------------------------------
1999  *                         |TXFIDHDR+STATUS|PAYLOADLEN|802.3HDR|PACKETDATA|
2000  *                         ------------------------------------------------
2001  */
2002
2003         memcpy(ai->txfids[0].virtual_host_addr,
2004                 (char *)&wifictlhdr8023, sizeof(wifictlhdr8023));
2005
2006         payloadLen = (__le16 *)(ai->txfids[0].virtual_host_addr +
2007                 sizeof(wifictlhdr8023));
2008         sendbuf = ai->txfids[0].virtual_host_addr +
2009                 sizeof(wifictlhdr8023) + 2 ;
2010
2011         /*
2012          * Firmware automatically puts 802 header on so
2013          * we don't need to account for it in the length
2014          */
2015         if (test_bit(FLAG_MIC_CAPABLE, &ai->flags) && ai->micstats.enabled &&
2016                 (ntohs(((__be16 *)buffer)[6]) != 0x888E)) {
2017                 MICBuffer pMic;
2018
2019                 if (encapsulate(ai, (etherHead *)buffer, &pMic, len - sizeof(etherHead)) != SUCCESS)
2020                         return ERROR;
2021
2022                 *payloadLen = cpu_to_le16(len-sizeof(etherHead)+sizeof(pMic));
2023                 ai->txfids[0].tx_desc.len += sizeof(pMic);
2024                 /* copy data into airo dma buffer */
2025                 memcpy (sendbuf, buffer, sizeof(etherHead));
2026                 buffer += sizeof(etherHead);
2027                 sendbuf += sizeof(etherHead);
2028                 memcpy (sendbuf, &pMic, sizeof(pMic));
2029                 sendbuf += sizeof(pMic);
2030                 memcpy (sendbuf, buffer, len - sizeof(etherHead));
2031         } else {
2032                 *payloadLen = cpu_to_le16(len - sizeof(etherHead));
2033
2034                 dev->trans_start = jiffies;
2035
2036                 /* copy data into airo dma buffer */
2037                 memcpy(sendbuf, buffer, len);
2038         }
2039
2040         memcpy_toio(ai->txfids[0].card_ram_off,
2041                 &ai->txfids[0].tx_desc, sizeof(TxFid));
2042
2043         OUT4500(ai, EVACK, 8);
2044
2045         dev_kfree_skb_any(skb);
2046         return 1;
2047 }
2048
2049 static void get_tx_error(struct airo_info *ai, s32 fid)
2050 {
2051         __le16 status;
2052
2053         if (fid < 0)
2054                 status = ((WifiCtlHdr *)ai->txfids[0].virtual_host_addr)->ctlhdr.status;
2055         else {
2056                 if (bap_setup(ai, ai->fids[fid] & 0xffff, 4, BAP0) != SUCCESS)
2057                         return;
2058                 bap_read(ai, &status, 2, BAP0);
2059         }
2060         if (le16_to_cpu(status) & 2) /* Too many retries */
2061                 ai->dev->stats.tx_aborted_errors++;
2062         if (le16_to_cpu(status) & 4) /* Transmit lifetime exceeded */
2063                 ai->dev->stats.tx_heartbeat_errors++;
2064         if (le16_to_cpu(status) & 8) /* Aid fail */
2065                 { }
2066         if (le16_to_cpu(status) & 0x10) /* MAC disabled */
2067                 ai->dev->stats.tx_carrier_errors++;
2068         if (le16_to_cpu(status) & 0x20) /* Association lost */
2069                 { }
2070         /* We produce a TXDROP event only for retry or lifetime
2071          * exceeded, because that's the only status that really mean
2072          * that this particular node went away.
2073          * Other errors means that *we* screwed up. - Jean II */
2074         if ((le16_to_cpu(status) & 2) ||
2075              (le16_to_cpu(status) & 4)) {
2076                 union iwreq_data        wrqu;
2077                 char junk[0x18];
2078
2079                 /* Faster to skip over useless data than to do
2080                  * another bap_setup(). We are at offset 0x6 and
2081                  * need to go to 0x18 and read 6 bytes - Jean II */
2082                 bap_read(ai, (__le16 *) junk, 0x18, BAP0);
2083
2084                 /* Copy 802.11 dest address.
2085                  * We use the 802.11 header because the frame may
2086                  * not be 802.3 or may be mangled...
2087                  * In Ad-Hoc mode, it will be the node address.
2088                  * In managed mode, it will be most likely the AP addr
2089                  * User space will figure out how to convert it to
2090                  * whatever it needs (IP address or else).
2091                  * - Jean II */
2092                 memcpy(wrqu.addr.sa_data, junk + 0x12, ETH_ALEN);
2093                 wrqu.addr.sa_family = ARPHRD_ETHER;
2094
2095                 /* Send event to user space */
2096                 wireless_send_event(ai->dev, IWEVTXDROP, &wrqu, NULL);
2097         }
2098 }
2099
2100 static void airo_end_xmit(struct net_device *dev) {
2101         u16 status;
2102         int i;
2103         struct airo_info *priv = dev->ml_priv;
2104         struct sk_buff *skb = priv->xmit.skb;
2105         int fid = priv->xmit.fid;
2106         u32 *fids = priv->fids;
2107
2108         clear_bit(JOB_XMIT, &priv->jobs);
2109         clear_bit(FLAG_PENDING_XMIT, &priv->flags);
2110         status = transmit_802_3_packet (priv, fids[fid], skb->data);
2111         up(&priv->sem);
2112
2113         i = 0;
2114         if ( status == SUCCESS ) {
2115                 dev->trans_start = jiffies;
2116                 for (; i < MAX_FIDS / 2 && (priv->fids[i] & 0xffff0000); i++);
2117         } else {
2118                 priv->fids[fid] &= 0xffff;
2119                 dev->stats.tx_window_errors++;
2120         }
2121         if (i < MAX_FIDS / 2)
2122                 netif_wake_queue(dev);
2123         dev_kfree_skb(skb);
2124 }
2125
2126 static netdev_tx_t airo_start_xmit(struct sk_buff *skb,
2127                                          struct net_device *dev)
2128 {
2129         s16 len;
2130         int i, j;
2131         struct airo_info *priv = dev->ml_priv;
2132         u32 *fids = priv->fids;
2133
2134         if ( skb == NULL ) {
2135                 airo_print_err(dev->name, "%s: skb == NULL!", __func__);
2136                 return NETDEV_TX_OK;
2137         }
2138
2139         /* Find a vacant FID */
2140         for( i = 0; i < MAX_FIDS / 2 && (fids[i] & 0xffff0000); i++ );
2141         for( j = i + 1; j < MAX_FIDS / 2 && (fids[j] & 0xffff0000); j++ );
2142
2143         if ( j >= MAX_FIDS / 2 ) {
2144                 netif_stop_queue(dev);
2145
2146                 if (i == MAX_FIDS / 2) {
2147                         dev->stats.tx_fifo_errors++;
2148                         return NETDEV_TX_BUSY;
2149                 }
2150         }
2151         /* check min length*/
2152         len = ETH_ZLEN < skb->len ? skb->len : ETH_ZLEN;
2153         /* Mark fid as used & save length for later */
2154         fids[i] |= (len << 16);
2155         priv->xmit.skb = skb;
2156         priv->xmit.fid = i;
2157         if (down_trylock(&priv->sem) != 0) {
2158                 set_bit(FLAG_PENDING_XMIT, &priv->flags);
2159                 netif_stop_queue(dev);
2160                 set_bit(JOB_XMIT, &priv->jobs);
2161                 wake_up_interruptible(&priv->thr_wait);
2162         } else
2163                 airo_end_xmit(dev);
2164         return NETDEV_TX_OK;
2165 }
2166
2167 static void airo_end_xmit11(struct net_device *dev) {
2168         u16 status;
2169         int i;
2170         struct airo_info *priv = dev->ml_priv;
2171         struct sk_buff *skb = priv->xmit11.skb;
2172         int fid = priv->xmit11.fid;
2173         u32 *fids = priv->fids;
2174
2175         clear_bit(JOB_XMIT11, &priv->jobs);
2176         clear_bit(FLAG_PENDING_XMIT11, &priv->flags);
2177         status = transmit_802_11_packet (priv, fids[fid], skb->data);
2178         up(&priv->sem);
2179
2180         i = MAX_FIDS / 2;
2181         if ( status == SUCCESS ) {
2182                 dev->trans_start = jiffies;
2183                 for (; i < MAX_FIDS && (priv->fids[i] & 0xffff0000); i++);
2184         } else {
2185                 priv->fids[fid] &= 0xffff;
2186                 dev->stats.tx_window_errors++;
2187         }
2188         if (i < MAX_FIDS)
2189                 netif_wake_queue(dev);
2190         dev_kfree_skb(skb);
2191 }
2192
2193 static netdev_tx_t airo_start_xmit11(struct sk_buff *skb,
2194                                            struct net_device *dev)
2195 {
2196         s16 len;
2197         int i, j;
2198         struct airo_info *priv = dev->ml_priv;
2199         u32 *fids = priv->fids;
2200
2201         if (test_bit(FLAG_MPI, &priv->flags)) {
2202                 /* Not implemented yet for MPI350 */
2203                 netif_stop_queue(dev);
2204                 dev_kfree_skb_any(skb);
2205                 return NETDEV_TX_OK;
2206         }
2207
2208         if ( skb == NULL ) {
2209                 airo_print_err(dev->name, "%s: skb == NULL!", __func__);
2210                 return NETDEV_TX_OK;
2211         }
2212
2213         /* Find a vacant FID */
2214         for( i = MAX_FIDS / 2; i < MAX_FIDS && (fids[i] & 0xffff0000); i++ );
2215         for( j = i + 1; j < MAX_FIDS && (fids[j] & 0xffff0000); j++ );
2216
2217         if ( j >= MAX_FIDS ) {
2218                 netif_stop_queue(dev);
2219
2220                 if (i == MAX_FIDS) {
2221                         dev->stats.tx_fifo_errors++;
2222                         return NETDEV_TX_BUSY;
2223                 }
2224         }
2225         /* check min length*/
2226         len = ETH_ZLEN < skb->len ? skb->len : ETH_ZLEN;
2227         /* Mark fid as used & save length for later */
2228         fids[i] |= (len << 16);
2229         priv->xmit11.skb = skb;
2230         priv->xmit11.fid = i;
2231         if (down_trylock(&priv->sem) != 0) {
2232                 set_bit(FLAG_PENDING_XMIT11, &priv->flags);
2233                 netif_stop_queue(dev);
2234                 set_bit(JOB_XMIT11, &priv->jobs);
2235                 wake_up_interruptible(&priv->thr_wait);
2236         } else
2237                 airo_end_xmit11(dev);
2238         return NETDEV_TX_OK;
2239 }
2240
2241 static void airo_read_stats(struct net_device *dev)
2242 {
2243         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2244         StatsRid stats_rid;
2245         __le32 *vals = stats_rid.vals;
2246
2247         clear_bit(JOB_STATS, &ai->jobs);
2248         if (ai->power.event) {
2249                 up(&ai->sem);
2250                 return;
2251         }
2252         readStatsRid(ai, &stats_rid, RID_STATS, 0);
2253         up(&ai->sem);
2254
2255         dev->stats.rx_packets = le32_to_cpu(vals[43]) + le32_to_cpu(vals[44]) +
2256                                le32_to_cpu(vals[45]);
2257         dev->stats.tx_packets = le32_to_cpu(vals[39]) + le32_to_cpu(vals[40]) +
2258                                le32_to_cpu(vals[41]);
2259         dev->stats.rx_bytes = le32_to_cpu(vals[92]);
2260         dev->stats.tx_bytes = le32_to_cpu(vals[91]);
2261         dev->stats.rx_errors = le32_to_cpu(vals[0]) + le32_to_cpu(vals[2]) +
2262                               le32_to_cpu(vals[3]) + le32_to_cpu(vals[4]);
2263         dev->stats.tx_errors = le32_to_cpu(vals[42]) +
2264                               dev->stats.tx_fifo_errors;
2265         dev->stats.multicast = le32_to_cpu(vals[43]);
2266         dev->stats.collisions = le32_to_cpu(vals[89]);
2267
2268         /* detailed rx_errors: */
2269         dev->stats.rx_length_errors = le32_to_cpu(vals[3]);
2270         dev->stats.rx_crc_errors = le32_to_cpu(vals[4]);
2271         dev->stats.rx_frame_errors = le32_to_cpu(vals[2]);
2272         dev->stats.rx_fifo_errors = le32_to_cpu(vals[0]);
2273 }
2274
2275 static struct net_device_stats *airo_get_stats(struct net_device *dev)
2276 {
2277         struct airo_info *local =  dev->ml_priv;
2278
2279         if (!test_bit(JOB_STATS, &local->jobs)) {
2280                 /* Get stats out of the card if available */
2281                 if (down_trylock(&local->sem) != 0) {
2282                         set_bit(JOB_STATS, &local->jobs);
2283                         wake_up_interruptible(&local->thr_wait);
2284                 } else
2285                         airo_read_stats(dev);
2286         }
2287
2288         return &dev->stats;
2289 }
2290
2291 static void airo_set_promisc(struct airo_info *ai) {
2292         Cmd cmd;
2293         Resp rsp;
2294
2295         memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
2296         cmd.cmd=CMD_SETMODE;
2297         clear_bit(JOB_PROMISC, &ai->jobs);
2298         cmd.parm0=(ai->flags&IFF_PROMISC) ? PROMISC : NOPROMISC;
2299         issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
2300         up(&ai->sem);
2301 }
2302
2303 static void airo_set_multicast_list(struct net_device *dev) {
2304         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2305
2306         if ((dev->flags ^ ai->flags) & IFF_PROMISC) {
2307                 change_bit(FLAG_PROMISC, &ai->flags);
2308                 if (down_trylock(&ai->sem) != 0) {
2309                         set_bit(JOB_PROMISC, &ai->jobs);
2310                         wake_up_interruptible(&ai->thr_wait);
2311                 } else
2312                         airo_set_promisc(ai);
2313         }
2314
2315         if ((dev->flags&IFF_ALLMULTI) || !netdev_mc_empty(dev)) {
2316                 /* Turn on multicast.  (Should be already setup...) */
2317         }
2318 }
2319
2320 static int airo_set_mac_address(struct net_device *dev, void *p)
2321 {
2322         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2323         struct sockaddr *addr = p;
2324
2325         readConfigRid(ai, 1);
2326         memcpy (ai->config.macAddr, addr->sa_data, dev->addr_len);
2327         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
2328         disable_MAC(ai, 1);
2329         writeConfigRid (ai, 1);
2330         enable_MAC(ai, 1);
2331         memcpy (ai->dev->dev_addr, addr->sa_data, dev->addr_len);
2332         if (ai->wifidev)
2333                 memcpy (ai->wifidev->dev_addr, addr->sa_data, dev->addr_len);
2334         return 0;
2335 }
2336
2337 static int airo_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
2338 {
2339         if ((new_mtu < 68) || (new_mtu > 2400))
2340                 return -EINVAL;
2341         dev->mtu = new_mtu;
2342         return 0;
2343 }
2344
2345 static LIST_HEAD(airo_devices);
2346
2347 static void add_airo_dev(struct airo_info *ai)
2348 {
2349         /* Upper layers already keep track of PCI devices,
2350          * so we only need to remember our non-PCI cards. */
2351         if (!ai->pci)
2352                 list_add_tail(&ai->dev_list, &airo_devices);
2353 }
2354
2355 static void del_airo_dev(struct airo_info *ai)
2356 {
2357         if (!ai->pci)
2358                 list_del(&ai->dev_list);
2359 }
2360
2361 static int airo_close(struct net_device *dev) {
2362         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2363
2364         netif_stop_queue(dev);
2365
2366         if (ai->wifidev != dev) {
2367 #ifdef POWER_ON_DOWN
2368                 /* Shut power to the card. The idea is that the user can save
2369                  * power when he doesn't need the card with "ifconfig down".
2370                  * That's the method that is most friendly towards the network
2371                  * stack (i.e. the network stack won't try to broadcast
2372                  * anything on the interface and routes are gone. Jean II */
2373                 set_bit(FLAG_RADIO_DOWN, &ai->flags);
2374                 disable_MAC(ai, 1);
2375 #endif
2376                 disable_interrupts( ai );
2377
2378                 free_irq(dev->irq, dev);
2379
2380                 set_bit(JOB_DIE, &ai->jobs);
2381                 kthread_stop(ai->airo_thread_task);
2382         }
2383         return 0;
2384 }
2385
2386 void stop_airo_card( struct net_device *dev, int freeres )
2387 {
2388         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2389
2390         set_bit(FLAG_RADIO_DOWN, &ai->flags);
2391         disable_MAC(ai, 1);
2392         disable_interrupts(ai);
2393         takedown_proc_entry( dev, ai );
2394         if (test_bit(FLAG_REGISTERED, &ai->flags)) {
2395                 unregister_netdev( dev );
2396                 if (ai->wifidev) {
2397                         unregister_netdev(ai->wifidev);
2398                         free_netdev(ai->wifidev);
2399                         ai->wifidev = NULL;
2400                 }
2401                 clear_bit(FLAG_REGISTERED, &ai->flags);
2402         }
2403         /*
2404          * Clean out tx queue
2405          */
2406         if (test_bit(FLAG_MPI, &ai->flags) && !skb_queue_empty(&ai->txq)) {
2407                 struct sk_buff *skb = NULL;
2408                 for (;(skb = skb_dequeue(&ai->txq));)
2409                         dev_kfree_skb(skb);
2410         }
2411
2412         airo_networks_free (ai);
2413
2414         kfree(ai->flash);
2415         kfree(ai->rssi);
2416         kfree(ai->APList);
2417         kfree(ai->SSID);
2418         if (freeres) {
2419                 /* PCMCIA frees this stuff, so only for PCI and ISA */
2420                 release_region( dev->base_addr, 64 );
2421                 if (test_bit(FLAG_MPI, &ai->flags)) {
2422                         if (ai->pci)
2423                                 mpi_unmap_card(ai->pci);
2424                         if (ai->pcimem)
2425                                 iounmap(ai->pcimem);
2426                         if (ai->pciaux)
2427                                 iounmap(ai->pciaux);
2428                         pci_free_consistent(ai->pci, PCI_SHARED_LEN,
2429                                 ai->shared, ai->shared_dma);
2430                 }
2431         }
2432         crypto_free_cipher(ai->tfm);
2433         del_airo_dev(ai);
2434         free_netdev( dev );
2435 }
2436
2437 EXPORT_SYMBOL(stop_airo_card);
2438
2439 static int wll_header_parse(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr)
2440 {
2441         memcpy(haddr, skb_mac_header(skb) + 10, ETH_ALEN);
2442         return ETH_ALEN;
2443 }
2444
2445 static void mpi_unmap_card(struct pci_dev *pci)
2446 {
2447         unsigned long mem_start = pci_resource_start(pci, 1);
2448         unsigned long mem_len = pci_resource_len(pci, 1);
2449         unsigned long aux_start = pci_resource_start(pci, 2);
2450         unsigned long aux_len = AUXMEMSIZE;
2451
2452         release_mem_region(aux_start, aux_len);
2453         release_mem_region(mem_start, mem_len);
2454 }
2455
2456 /*************************************************************
2457  *  This routine assumes that descriptors have been setup .
2458  *  Run at insmod time or after reset  when the decriptors
2459  *  have been initialized . Returns 0 if all is well nz
2460  *  otherwise . Does not allocate memory but sets up card
2461  *  using previously allocated descriptors.
2462  */
2463 static int mpi_init_descriptors (struct airo_info *ai)
2464 {
2465         Cmd cmd;
2466         Resp rsp;
2467         int i;
2468         int rc = SUCCESS;
2469
2470         /* Alloc  card RX descriptors */
2471         netif_stop_queue(ai->dev);
2472
2473         memset(&rsp,0,sizeof(rsp));
2474         memset(&cmd,0,sizeof(cmd));
2475
2476         cmd.cmd = CMD_ALLOCATEAUX;
2477         cmd.parm0 = FID_RX;
2478         cmd.parm1 = (ai->rxfids[0].card_ram_off - ai->pciaux);
2479         cmd.parm2 = MPI_MAX_FIDS;
2480         rc=issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
2481         if (rc != SUCCESS) {
2482                 airo_print_err(ai->dev->name, "Couldn't allocate RX FID");
2483                 return rc;
2484         }
2485
2486         for (i=0; i<MPI_MAX_FIDS; i++) {
2487                 memcpy_toio(ai->rxfids[i].card_ram_off,
2488                         &ai->rxfids[i].rx_desc, sizeof(RxFid));
2489         }
2490
2491         /* Alloc card TX descriptors */
2492
2493         memset(&rsp,0,sizeof(rsp));
2494         memset(&cmd,0,sizeof(cmd));
2495
2496         cmd.cmd = CMD_ALLOCATEAUX;
2497         cmd.parm0 = FID_TX;
2498         cmd.parm1 = (ai->txfids[0].card_ram_off - ai->pciaux);
2499         cmd.parm2 = MPI_MAX_FIDS;
2500
2501         for (i=0; i<MPI_MAX_FIDS; i++) {
2502                 ai->txfids[i].tx_desc.valid = 1;
2503                 memcpy_toio(ai->txfids[i].card_ram_off,
2504                         &ai->txfids[i].tx_desc, sizeof(TxFid));
2505         }
2506         ai->txfids[i-1].tx_desc.eoc = 1; /* Last descriptor has EOC set */
2507
2508         rc=issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
2509         if (rc != SUCCESS) {
2510                 airo_print_err(ai->dev->name, "Couldn't allocate TX FID");
2511                 return rc;
2512         }
2513
2514         /* Alloc card Rid descriptor */
2515         memset(&rsp,0,sizeof(rsp));
2516         memset(&cmd,0,sizeof(cmd));
2517
2518         cmd.cmd = CMD_ALLOCATEAUX;
2519         cmd.parm0 = RID_RW;
2520         cmd.parm1 = (ai->config_desc.card_ram_off - ai->pciaux);
2521         cmd.parm2 = 1; /* Magic number... */
2522         rc=issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
2523         if (rc != SUCCESS) {
2524                 airo_print_err(ai->dev->name, "Couldn't allocate RID");
2525                 return rc;
2526         }
2527
2528         memcpy_toio(ai->config_desc.card_ram_off,
2529                 &ai->config_desc.rid_desc, sizeof(Rid));
2530
2531         return rc;
2532 }
2533
2534 /*
2535  * We are setting up three things here:
2536  * 1) Map AUX memory for descriptors: Rid, TxFid, or RxFid.
2537  * 2) Map PCI memory for issuing commands.
2538  * 3) Allocate memory (shared) to send and receive ethernet frames.
2539  */
2540 static int mpi_map_card(struct airo_info *ai, struct pci_dev *pci)
2541 {
2542         unsigned long mem_start, mem_len, aux_start, aux_len;
2543         int rc = -1;
2544         int i;
2545         dma_addr_t busaddroff;
2546         unsigned char *vpackoff;
2547         unsigned char __iomem *pciaddroff;
2548
2549         mem_start = pci_resource_start(pci, 1);
2550         mem_len = pci_resource_len(pci, 1);
2551         aux_start = pci_resource_start(pci, 2);
2552         aux_len = AUXMEMSIZE;
2553
2554         if (!request_mem_region(mem_start, mem_len, DRV_NAME)) {
2555                 airo_print_err("", "Couldn't get region %x[%x]",
2556                         (int)mem_start, (int)mem_len);
2557                 goto out;
2558         }
2559         if (!request_mem_region(aux_start, aux_len, DRV_NAME)) {
2560                 airo_print_err("", "Couldn't get region %x[%x]",
2561                         (int)aux_start, (int)aux_len);
2562                 goto free_region1;
2563         }
2564
2565         ai->pcimem = ioremap(mem_start, mem_len);
2566         if (!ai->pcimem) {
2567                 airo_print_err("", "Couldn't map region %x[%x]",
2568                         (int)mem_start, (int)mem_len);
2569                 goto free_region2;
2570         }
2571         ai->pciaux = ioremap(aux_start, aux_len);
2572         if (!ai->pciaux) {
2573                 airo_print_err("", "Couldn't map region %x[%x]",
2574                         (int)aux_start, (int)aux_len);
2575                 goto free_memmap;
2576         }
2577
2578         /* Reserve PKTSIZE for each fid and 2K for the Rids */
2579         ai->shared = pci_alloc_consistent(pci, PCI_SHARED_LEN, &ai->shared_dma);
2580         if (!ai->shared) {
2581                 airo_print_err("", "Couldn't alloc_consistent %d",
2582                         PCI_SHARED_LEN);
2583                 goto free_auxmap;
2584         }
2585
2586         /*
2587          * Setup descriptor RX, TX, CONFIG
2588          */
2589         busaddroff = ai->shared_dma;
2590         pciaddroff = ai->pciaux + AUX_OFFSET;
2591         vpackoff   = ai->shared;
2592
2593         /* RX descriptor setup */
2594         for(i = 0; i < MPI_MAX_FIDS; i++) {
2595                 ai->rxfids[i].pending = 0;
2596                 ai->rxfids[i].card_ram_off = pciaddroff;
2597                 ai->rxfids[i].virtual_host_addr = vpackoff;
2598                 ai->rxfids[i].rx_desc.host_addr = busaddroff;
2599                 ai->rxfids[i].rx_desc.valid = 1;
2600                 ai->rxfids[i].rx_desc.len = PKTSIZE;
2601                 ai->rxfids[i].rx_desc.rdy = 0;
2602
2603                 pciaddroff += sizeof(RxFid);
2604                 busaddroff += PKTSIZE;
2605                 vpackoff   += PKTSIZE;
2606         }
2607
2608         /* TX descriptor setup */
2609         for(i = 0; i < MPI_MAX_FIDS; i++) {
2610                 ai->txfids[i].card_ram_off = pciaddroff;
2611                 ai->txfids[i].virtual_host_addr = vpackoff;
2612                 ai->txfids[i].tx_desc.valid = 1;
2613                 ai->txfids[i].tx_desc.host_addr = busaddroff;
2614                 memcpy(ai->txfids[i].virtual_host_addr,
2615                         &wifictlhdr8023, sizeof(wifictlhdr8023));
2616
2617                 pciaddroff += sizeof(TxFid);
2618                 busaddroff += PKTSIZE;
2619                 vpackoff   += PKTSIZE;
2620         }
2621         ai->txfids[i-1].tx_desc.eoc = 1; /* Last descriptor has EOC set */
2622
2623         /* Rid descriptor setup */
2624         ai->config_desc.card_ram_off = pciaddroff;
2625         ai->config_desc.virtual_host_addr = vpackoff;
2626         ai->config_desc.rid_desc.host_addr = busaddroff;
2627         ai->ridbus = busaddroff;
2628         ai->config_desc.rid_desc.rid = 0;
2629         ai->config_desc.rid_desc.len = RIDSIZE;
2630         ai->config_desc.rid_desc.valid = 1;
2631         pciaddroff += sizeof(Rid);
2632         busaddroff += RIDSIZE;
2633         vpackoff   += RIDSIZE;
2634
2635         /* Tell card about descriptors */
2636         if (mpi_init_descriptors (ai) != SUCCESS)
2637                 goto free_shared;
2638
2639         return 0;
2640  free_shared:
2641         pci_free_consistent(pci, PCI_SHARED_LEN, ai->shared, ai->shared_dma);
2642  free_auxmap:
2643         iounmap(ai->pciaux);
2644  free_memmap:
2645         iounmap(ai->pcimem);
2646  free_region2:
2647         release_mem_region(aux_start, aux_len);
2648  free_region1:
2649         release_mem_region(mem_start, mem_len);
2650  out:
2651         return rc;
2652 }
2653
2654 static const struct header_ops airo_header_ops = {
2655         .parse = wll_header_parse,
2656 };
2657
2658 static const struct net_device_ops airo11_netdev_ops = {
2659         .ndo_open               = airo_open,
2660         .ndo_stop               = airo_close,
2661         .ndo_start_xmit         = airo_start_xmit11,
2662         .ndo_get_stats          = airo_get_stats,
2663         .ndo_set_mac_address    = airo_set_mac_address,
2664         .ndo_do_ioctl           = airo_ioctl,
2665         .ndo_change_mtu         = airo_change_mtu,
2666 };
2667
2668 static void wifi_setup(struct net_device *dev)
2669 {
2670         dev->netdev_ops = &airo11_netdev_ops;
2671         dev->header_ops = &airo_header_ops;
2672         dev->wireless_handlers = &airo_handler_def;
2673
2674         dev->type               = ARPHRD_IEEE80211;
2675         dev->hard_header_len    = ETH_HLEN;
2676         dev->mtu                = AIRO_DEF_MTU;
2677         dev->addr_len           = ETH_ALEN;
2678         dev->tx_queue_len       = 100; 
2679
2680         eth_broadcast_addr(dev->broadcast);
2681
2682         dev->flags              = IFF_BROADCAST|IFF_MULTICAST;
2683 }
2684
2685 static struct net_device *init_wifidev(struct airo_info *ai,
2686                                         struct net_device *ethdev)
2687 {
2688         int err;
2689         struct net_device *dev = alloc_netdev(0, "wifi%d", NET_NAME_UNKNOWN,
2690                                               wifi_setup);
2691         if (!dev)
2692                 return NULL;
2693         dev->ml_priv = ethdev->ml_priv;
2694         dev->irq = ethdev->irq;
2695         dev->base_addr = ethdev->base_addr;
2696         dev->wireless_data = ethdev->wireless_data;
2697         SET_NETDEV_DEV(dev, ethdev->dev.parent);
2698         eth_hw_addr_inherit(dev, ethdev);
2699         err = register_netdev(dev);
2700         if (err<0) {
2701                 free_netdev(dev);
2702                 return NULL;
2703         }
2704         return dev;
2705 }
2706
2707 static int reset_card( struct net_device *dev , int lock) {
2708         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2709
2710         if (lock && down_interruptible(&ai->sem))
2711                 return -1;
2712         waitbusy (ai);
2713         OUT4500(ai,COMMAND,CMD_SOFTRESET);
2714         msleep(200);
2715         waitbusy (ai);
2716         msleep(200);
2717         if (lock)
2718                 up(&ai->sem);
2719         return 0;
2720 }
2721
2722 #define AIRO_MAX_NETWORK_COUNT  64
2723 static int airo_networks_allocate(struct airo_info *ai)
2724 {
2725         if (ai->networks)
2726                 return 0;
2727
2728         ai->networks = kcalloc(AIRO_MAX_NETWORK_COUNT, sizeof(BSSListElement),
2729                                GFP_KERNEL);
2730         if (!ai->networks) {
2731                 airo_print_warn("", "Out of memory allocating beacons");
2732                 return -ENOMEM;
2733         }
2734
2735         return 0;
2736 }
2737
2738 static void airo_networks_free(struct airo_info *ai)
2739 {
2740         kfree(ai->networks);
2741         ai->networks = NULL;
2742 }
2743
2744 static void airo_networks_initialize(struct airo_info *ai)
2745 {
2746         int i;
2747
2748         INIT_LIST_HEAD(&ai->network_free_list);
2749         INIT_LIST_HEAD(&ai->network_list);
2750         for (i = 0; i < AIRO_MAX_NETWORK_COUNT; i++)
2751                 list_add_tail(&ai->networks[i].list,
2752                               &ai->network_free_list);
2753 }
2754
2755 static const struct net_device_ops airo_netdev_ops = {
2756         .ndo_open               = airo_open,
2757         .ndo_stop               = airo_close,
2758         .ndo_start_xmit         = airo_start_xmit,
2759         .ndo_get_stats          = airo_get_stats,
2760         .ndo_set_rx_mode        = airo_set_multicast_list,
2761         .ndo_set_mac_address    = airo_set_mac_address,
2762         .ndo_do_ioctl           = airo_ioctl,
2763         .ndo_change_mtu         = airo_change_mtu,
2764         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
2765 };
2766
2767 static const struct net_device_ops mpi_netdev_ops = {
2768         .ndo_open               = airo_open,
2769         .ndo_stop               = airo_close,
2770         .ndo_start_xmit         = mpi_start_xmit,
2771         .ndo_get_stats          = airo_get_stats,
2772         .ndo_set_rx_mode        = airo_set_multicast_list,
2773         .ndo_set_mac_address    = airo_set_mac_address,
2774         .ndo_do_ioctl           = airo_ioctl,
2775         .ndo_change_mtu         = airo_change_mtu,
2776         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
2777 };
2778
2779
2780 static struct net_device *_init_airo_card( unsigned short irq, int port,
2781                                            int is_pcmcia, struct pci_dev *pci,
2782                                            struct device *dmdev )
2783 {
2784         struct net_device *dev;
2785         struct airo_info *ai;
2786         int i, rc;
2787         CapabilityRid cap_rid;
2788
2789         /* Create the network device object. */
2790         dev = alloc_netdev(sizeof(*ai), "", NET_NAME_UNKNOWN, ether_setup);
2791         if (!dev) {
2792                 airo_print_err("", "Couldn't alloc_etherdev");
2793                 return NULL;
2794         }
2795
2796         ai = dev->ml_priv = netdev_priv(dev);
2797         ai->wifidev = NULL;
2798         ai->flags = 1 << FLAG_RADIO_DOWN;
2799         ai->jobs = 0;
2800         ai->dev = dev;
2801         if (pci && (pci->device == 0x5000 || pci->device == 0xa504)) {
2802                 airo_print_dbg("", "Found an MPI350 card");
2803                 set_bit(FLAG_MPI, &ai->flags);
2804         }
2805         spin_lock_init(&ai->aux_lock);
2806         sema_init(&ai->sem, 1);
2807         ai->config.len = 0;
2808         ai->pci = pci;
2809         init_waitqueue_head (&ai->thr_wait);
2810         ai->tfm = NULL;
2811         add_airo_dev(ai);
2812
2813         if (airo_networks_allocate (ai))
2814                 goto err_out_free;
2815         airo_networks_initialize (ai);
2816
2817         skb_queue_head_init (&ai->txq);
2818
2819         /* The Airo-specific entries in the device structure. */
2820         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags))
2821                 dev->netdev_ops = &mpi_netdev_ops;
2822         else
2823                 dev->netdev_ops = &airo_netdev_ops;
2824         dev->wireless_handlers = &airo_handler_def;
2825         ai->wireless_data.spy_data = &ai->spy_data;
2826         dev->wireless_data = &ai->wireless_data;
2827         dev->irq = irq;
2828         dev->base_addr = port;
2829         dev->priv_flags &= ~IFF_TX_SKB_SHARING;
2830
2831         SET_NETDEV_DEV(dev, dmdev);
2832
2833         reset_card (dev, 1);
2834         msleep(400);
2835
2836         if (!is_pcmcia) {
2837                 if (!request_region(dev->base_addr, 64, DRV_NAME)) {
2838                         rc = -EBUSY;
2839                         airo_print_err(dev->name, "Couldn't request region");
2840                         goto err_out_nets;
2841                 }
2842         }
2843
2844         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags)) {
2845                 if (mpi_map_card(ai, pci)) {
2846                         airo_print_err("", "Could not map memory");
2847                         goto err_out_res;
2848                 }
2849         }
2850
2851         if (probe) {
2852                 if (setup_card(ai, dev->dev_addr, 1) != SUCCESS) {
2853                         airo_print_err(dev->name, "MAC could not be enabled" );
2854                         rc = -EIO;
2855                         goto err_out_map;
2856                 }
2857         } else if (!test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags)) {
2858                 ai->bap_read = fast_bap_read;
2859                 set_bit(FLAG_FLASHING, &ai->flags);
2860         }
2861
2862         strcpy(dev->name, "eth%d");
2863         rc = register_netdev(dev);
2864         if (rc) {
2865                 airo_print_err(dev->name, "Couldn't register_netdev");
2866                 goto err_out_map;
2867         }
2868         ai->wifidev = init_wifidev(ai, dev);
2869         if (!ai->wifidev)
2870                 goto err_out_reg;
2871
2872         rc = readCapabilityRid(ai, &cap_rid, 1);
2873         if (rc != SUCCESS) {
2874                 rc = -EIO;
2875                 goto err_out_wifi;
2876         }
2877         /* WEP capability discovery */
2878         ai->wep_capable = (cap_rid.softCap & cpu_to_le16(0x02)) ? 1 : 0;
2879         ai->max_wep_idx = (cap_rid.softCap & cpu_to_le16(0x80)) ? 3 : 0;
2880
2881         airo_print_info(dev->name, "Firmware version %x.%x.%02d",
2882                         ((le16_to_cpu(cap_rid.softVer) >> 8) & 0xF),
2883                         (le16_to_cpu(cap_rid.softVer) & 0xFF),
2884                         le16_to_cpu(cap_rid.softSubVer));
2885
2886         /* Test for WPA support */
2887         /* Only firmware versions 5.30.17 or better can do WPA */
2888         if (le16_to_cpu(cap_rid.softVer) > 0x530
2889          || (le16_to_cpu(cap_rid.softVer) == 0x530
2890               && le16_to_cpu(cap_rid.softSubVer) >= 17)) {
2891                 airo_print_info(ai->dev->name, "WPA supported.");
2892
2893                 set_bit(FLAG_WPA_CAPABLE, &ai->flags);
2894                 ai->bssListFirst = RID_WPA_BSSLISTFIRST;
2895                 ai->bssListNext = RID_WPA_BSSLISTNEXT;
2896                 ai->bssListRidLen = sizeof(BSSListRid);
2897         } else {
2898                 airo_print_info(ai->dev->name, "WPA unsupported with firmware "
2899                         "versions older than 5.30.17.");
2900
2901                 ai->bssListFirst = RID_BSSLISTFIRST;
2902                 ai->bssListNext = RID_BSSLISTNEXT;
2903                 ai->bssListRidLen = sizeof(BSSListRid) - sizeof(BSSListRidExtra);
2904         }
2905
2906         set_bit(FLAG_REGISTERED,&ai->flags);
2907         airo_print_info(dev->name, "MAC enabled %pM", dev->dev_addr);
2908
2909         /* Allocate the transmit buffers */
2910         if (probe && !test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags))
2911                 for( i = 0; i < MAX_FIDS; i++ )
2912                         ai->fids[i] = transmit_allocate(ai,AIRO_DEF_MTU,i>=MAX_FIDS/2);
2913
2914         if (setup_proc_entry(dev, dev->ml_priv) < 0)
2915                 goto err_out_wifi;
2916
2917         return dev;
2918
2919 err_out_wifi:
2920         unregister_netdev(ai->wifidev);
2921         free_netdev(ai->wifidev);
2922 err_out_reg:
2923         unregister_netdev(dev);
2924 err_out_map:
2925         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags) && pci) {
2926                 pci_free_consistent(pci, PCI_SHARED_LEN, ai->shared, ai->shared_dma);
2927                 iounmap(ai->pciaux);
2928                 iounmap(ai->pcimem);
2929                 mpi_unmap_card(ai->pci);
2930         }
2931 err_out_res:
2932         if (!is_pcmcia)
2933                 release_region( dev->base_addr, 64 );
2934 err_out_nets:
2935         airo_networks_free(ai);
2936 err_out_free:
2937         del_airo_dev(ai);
2938         free_netdev(dev);
2939         return NULL;
2940 }
2941
2942 struct net_device *init_airo_card( unsigned short irq, int port, int is_pcmcia,
2943                                   struct device *dmdev)
2944 {
2945         return _init_airo_card ( irq, port, is_pcmcia, NULL, dmdev);
2946 }
2947
2948 EXPORT_SYMBOL(init_airo_card);
2949
2950 static int waitbusy (struct airo_info *ai) {
2951         int delay = 0;
2952         while ((IN4500(ai, COMMAND) & COMMAND_BUSY) && (delay < 10000)) {
2953                 udelay (10);
2954                 if ((++delay % 20) == 0)
2955                         OUT4500(ai, EVACK, EV_CLEARCOMMANDBUSY);
2956         }
2957         return delay < 10000;
2958 }
2959
2960 int reset_airo_card( struct net_device *dev )
2961 {
2962         int i;
2963         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2964
2965         if (reset_card (dev, 1))
2966                 return -1;
2967
2968         if ( setup_card(ai, dev->dev_addr, 1 ) != SUCCESS ) {
2969                 airo_print_err(dev->name, "MAC could not be enabled");
2970                 return -1;
2971         }
2972         airo_print_info(dev->name, "MAC enabled %pM", dev->dev_addr);
2973         /* Allocate the transmit buffers if needed */
2974         if (!test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags))
2975                 for( i = 0; i < MAX_FIDS; i++ )
2976                         ai->fids[i] = transmit_allocate (ai,AIRO_DEF_MTU,i>=MAX_FIDS/2);
2977
2978         enable_interrupts( ai );
2979         netif_wake_queue(dev);
2980         return 0;
2981 }
2982
2983 EXPORT_SYMBOL(reset_airo_card);
2984
2985 static void airo_send_event(struct net_device *dev) {
2986         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
2987         union iwreq_data wrqu;
2988         StatusRid status_rid;
2989
2990         clear_bit(JOB_EVENT, &ai->jobs);
2991         PC4500_readrid(ai, RID_STATUS, &status_rid, sizeof(status_rid), 0);
2992         up(&ai->sem);
2993         wrqu.data.length = 0;
2994         wrqu.data.flags = 0;
2995         memcpy(wrqu.ap_addr.sa_data, status_rid.bssid[0], ETH_ALEN);
2996         wrqu.ap_addr.sa_family = ARPHRD_ETHER;
2997
2998         /* Send event to user space */
2999         wireless_send_event(dev, SIOCGIWAP, &wrqu, NULL);
3000 }
3001
3002 static void airo_process_scan_results (struct airo_info *ai) {
3003         union iwreq_data        wrqu;
3004         BSSListRid bss;
3005         int rc;
3006         BSSListElement * loop_net;
3007         BSSListElement * tmp_net;
3008
3009         /* Blow away current list of scan results */
3010         list_for_each_entry_safe (loop_net, tmp_net, &ai->network_list, list) {
3011                 list_move_tail (&loop_net->list, &ai->network_free_list);
3012                 /* Don't blow away ->list, just BSS data */
3013                 memset (loop_net, 0, sizeof (loop_net->bss));
3014         }
3015
3016         /* Try to read the first entry of the scan result */
3017         rc = PC4500_readrid(ai, ai->bssListFirst, &bss, ai->bssListRidLen, 0);
3018         if((rc) || (bss.index == cpu_to_le16(0xffff))) {
3019                 /* No scan results */
3020                 goto out;
3021         }
3022
3023         /* Read and parse all entries */
3024         tmp_net = NULL;
3025         while((!rc) && (bss.index != cpu_to_le16(0xffff))) {
3026                 /* Grab a network off the free list */
3027                 if (!list_empty(&ai->network_free_list)) {
3028                         tmp_net = list_entry(ai->network_free_list.next,
3029                                             BSSListElement, list);
3030                         list_del(ai->network_free_list.next);
3031                 }
3032
3033                 if (tmp_net != NULL) {
3034                         memcpy(tmp_net, &bss, sizeof(tmp_net->bss));
3035                         list_add_tail(&tmp_net->list, &ai->network_list);
3036                         tmp_net = NULL;
3037                 }
3038
3039                 /* Read next entry */
3040                 rc = PC4500_readrid(ai, ai->bssListNext,
3041                                     &bss, ai->bssListRidLen, 0);
3042         }
3043
3044 out:
3045         ai->scan_timeout = 0;
3046         clear_bit(JOB_SCAN_RESULTS, &ai->jobs);
3047         up(&ai->sem);
3048
3049         /* Send an empty event to user space.
3050          * We don't send the received data on
3051          * the event because it would require
3052          * us to do complex transcoding, and
3053          * we want to minimise the work done in
3054          * the irq handler. Use a request to
3055          * extract the data - Jean II */
3056         wrqu.data.length = 0;
3057         wrqu.data.flags = 0;
3058         wireless_send_event(ai->dev, SIOCGIWSCAN, &wrqu, NULL);
3059 }
3060
3061 static int airo_thread(void *data) {
3062         struct net_device *dev = data;
3063         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
3064         int locked;
3065
3066         set_freezable();
3067         while(1) {
3068                 /* make swsusp happy with our thread */
3069                 try_to_freeze();
3070
3071                 if (test_bit(JOB_DIE, &ai->jobs))
3072                         break;
3073
3074                 if (ai->jobs) {
3075                         locked = down_interruptible(&ai->sem);
3076                 } else {
3077                         wait_queue_t wait;
3078
3079                         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3080                         add_wait_queue(&ai->thr_wait, &wait);
3081                         for (;;) {
3082                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3083                                 if (ai->jobs)
3084                                         break;
3085                                 if (ai->expires || ai->scan_timeout) {
3086                                         if (ai->scan_timeout &&
3087                                                         time_after_eq(jiffies,ai->scan_timeout)){
3088                                                 set_bit(JOB_SCAN_RESULTS, &ai->jobs);
3089                                                 break;
3090                                         } else if (ai->expires &&
3091                                                         time_after_eq(jiffies,ai->expires)){
3092                                                 set_bit(JOB_AUTOWEP, &ai->jobs);
3093                                                 break;
3094                                         }
3095                                         if (!kthread_should_stop() &&
3096                                             !freezing(current)) {
3097                                                 unsigned long wake_at;
3098                                                 if (!ai->expires || !ai->scan_timeout) {
3099                                                         wake_at = max(ai->expires,
3100                                                                 ai->scan_timeout);
3101                                                 } else {
3102                                                         wake_at = min(ai->expires,
3103                                                                 ai->scan_timeout);
3104                                                 }
3105                                                 schedule_timeout(wake_at - jiffies);
3106                                                 continue;
3107                                         }
3108                                 } else if (!kthread_should_stop() &&
3109                                            !freezing(current)) {
3110                                         schedule();
3111                                         continue;
3112                                 }
3113                                 break;
3114                         }
3115                         current->state = TASK_RUNNING;
3116                         remove_wait_queue(&ai->thr_wait, &wait);
3117                         locked = 1;
3118                 }
3119
3120                 if (locked)
3121                         continue;
3122
3123                 if (test_bit(JOB_DIE, &ai->jobs)) {
3124                         up(&ai->sem);
3125                         break;
3126                 }
3127
3128                 if (ai->power.event || test_bit(FLAG_FLASHING, &ai->flags)) {
3129                         up(&ai->sem);
3130                         continue;
3131                 }
3132
3133                 if (test_bit(JOB_XMIT, &ai->jobs))
3134                         airo_end_xmit(dev);
3135                 else if (test_bit(JOB_XMIT11, &ai->jobs))
3136                         airo_end_xmit11(dev);
3137                 else if (test_bit(JOB_STATS, &ai->jobs))
3138                         airo_read_stats(dev);
3139                 else if (test_bit(JOB_WSTATS, &ai->jobs))
3140                         airo_read_wireless_stats(ai);
3141                 else if (test_bit(JOB_PROMISC, &ai->jobs))
3142                         airo_set_promisc(ai);
3143                 else if (test_bit(JOB_MIC, &ai->jobs))
3144                         micinit(ai);
3145                 else if (test_bit(JOB_EVENT, &ai->jobs))
3146                         airo_send_event(dev);
3147                 else if (test_bit(JOB_AUTOWEP, &ai->jobs))
3148                         timer_func(dev);
3149                 else if (test_bit(JOB_SCAN_RESULTS, &ai->jobs))
3150                         airo_process_scan_results(ai);
3151                 else  /* Shouldn't get here, but we make sure to unlock */
3152                         up(&ai->sem);
3153         }
3154
3155         return 0;
3156 }
3157
3158 static int header_len(__le16 ctl)
3159 {
3160         u16 fc = le16_to_cpu(ctl);
3161         switch (fc & 0xc) {
3162         case 4:
3163                 if ((fc & 0xe0) == 0xc0)
3164                         return 10;      /* one-address control packet */
3165                 return 16;      /* two-address control packet */
3166         case 8:
3167                 if ((fc & 0x300) == 0x300)
3168                         return 30;      /* WDS packet */
3169         }
3170         return 24;
3171 }
3172
3173 static void airo_handle_cisco_mic(struct airo_info *ai)
3174 {
3175         if (test_bit(FLAG_MIC_CAPABLE, &ai->flags)) {
3176                 set_bit(JOB_MIC, &ai->jobs);
3177                 wake_up_interruptible(&ai->thr_wait);
3178         }
3179 }
3180
3181 /* Airo Status codes */
3182 #define STAT_NOBEACON   0x8000 /* Loss of sync - missed beacons */
3183 #define STAT_MAXRETRIES 0x8001 /* Loss of sync - max retries */
3184 #define STAT_MAXARL     0x8002 /* Loss of sync - average retry level exceeded*/
3185 #define STAT_FORCELOSS  0x8003 /* Loss of sync - host request */
3186 #define STAT_TSFSYNC    0x8004 /* Loss of sync - TSF synchronization */
3187 #define STAT_DEAUTH     0x8100 /* low byte is 802.11 reason code */
3188 #define STAT_DISASSOC   0x8200 /* low byte is 802.11 reason code */
3189 #define STAT_ASSOC_FAIL 0x8400 /* low byte is 802.11 reason code */
3190 #define STAT_AUTH_FAIL  0x0300 /* low byte is 802.11 reason code */
3191 #define STAT_ASSOC      0x0400 /* Associated */
3192 #define STAT_REASSOC    0x0600 /* Reassociated?  Only on firmware >= 5.30.17 */
3193
3194 static void airo_print_status(const char *devname, u16 status)
3195 {
3196         u8 reason = status & 0xFF;
3197
3198         switch (status & 0xFF00) {
3199         case STAT_NOBEACON:
3200                 switch (status) {
3201                 case STAT_NOBEACON:
3202                         airo_print_dbg(devname, "link lost (missed beacons)");
3203                         break;
3204                 case STAT_MAXRETRIES:
3205                 case STAT_MAXARL:
3206                         airo_print_dbg(devname, "link lost (max retries)");
3207                         break;
3208                 case STAT_FORCELOSS:
3209                         airo_print_dbg(devname, "link lost (local choice)");
3210                         break;
3211                 case STAT_TSFSYNC:
3212                         airo_print_dbg(devname, "link lost (TSF sync lost)");
3213                         break;
3214                 default:
3215                         airo_print_dbg(devname, "unknown status %x\n", status);
3216                         break;
3217                 }
3218                 break;
3219         case STAT_DEAUTH:
3220                 airo_print_dbg(devname, "deauthenticated (reason: %d)", reason);
3221                 break;
3222         case STAT_DISASSOC:
3223                 airo_print_dbg(devname, "disassociated (reason: %d)", reason);
3224                 break;
3225         case STAT_ASSOC_FAIL:
3226                 airo_print_dbg(devname, "association failed (reason: %d)",
3227                                reason);
3228                 break;
3229         case STAT_AUTH_FAIL:
3230                 airo_print_dbg(devname, "authentication failed (reason: %d)",
3231                                reason);
3232                 break;
3233         case STAT_ASSOC:
3234         case STAT_REASSOC:
3235                 break;
3236         default:
3237                 airo_print_dbg(devname, "unknown status %x\n", status);
3238                 break;
3239         }
3240 }
3241
3242 static void airo_handle_link(struct airo_info *ai)
3243 {
3244         union iwreq_data wrqu;
3245         int scan_forceloss = 0;
3246         u16 status;
3247
3248         /* Get new status and acknowledge the link change */
3249         status = le16_to_cpu(IN4500(ai, LINKSTAT));
3250         OUT4500(ai, EVACK, EV_LINK);
3251
3252         if ((status == STAT_FORCELOSS) && (ai->scan_timeout > 0))
3253                 scan_forceloss = 1;
3254
3255         airo_print_status(ai->dev->name, status);
3256
3257         if ((status == STAT_ASSOC) || (status == STAT_REASSOC)) {
3258                 if (auto_wep)
3259                         ai->expires = 0;
3260                 if (ai->list_bss_task)
3261                         wake_up_process(ai->list_bss_task);
3262                 set_bit(FLAG_UPDATE_UNI, &ai->flags);
3263                 set_bit(FLAG_UPDATE_MULTI, &ai->flags);
3264
3265                 if (down_trylock(&ai->sem) != 0) {
3266                         set_bit(JOB_EVENT, &ai->jobs);
3267                         wake_up_interruptible(&ai->thr_wait);
3268                 } else
3269                         airo_send_event(ai->dev);
3270                 netif_carrier_on(ai->dev);
3271         } else if (!scan_forceloss) {
3272                 if (auto_wep && !ai->expires) {
3273                         ai->expires = RUN_AT(3*HZ);
3274                         wake_up_interruptible(&ai->thr_wait);
3275                 }
3276
3277                 /* Send event to user space */
3278                 eth_zero_addr(wrqu.ap_addr.sa_data);
3279                 wrqu.ap_addr.sa_family = ARPHRD_ETHER;
3280                 wireless_send_event(ai->dev, SIOCGIWAP, &wrqu, NULL);
3281                 netif_carrier_off(ai->dev);
3282         } else {
3283                 netif_carrier_off(ai->dev);
3284         }
3285 }
3286
3287 static void airo_handle_rx(struct airo_info *ai)
3288 {
3289         struct sk_buff *skb = NULL;
3290         __le16 fc, v, *buffer, tmpbuf[4];
3291         u16 len, hdrlen = 0, gap, fid;
3292         struct rx_hdr hdr;
3293         int success = 0;
3294
3295         if (test_bit(FLAG_MPI, &ai->flags)) {
3296                 if (test_bit(FLAG_802_11, &ai->flags))
3297                         mpi_receive_802_11(ai);
3298                 else
3299                         mpi_receive_802_3(ai);
3300                 OUT4500(ai, EVACK, EV_RX);
3301                 return;
3302         }
3303
3304         fid = IN4500(ai, RXFID);
3305
3306         /* Get the packet length */
3307         if (test_bit(FLAG_802_11, &ai->flags)) {
3308                 bap_setup (ai, fid, 4, BAP0);
3309                 bap_read (ai, (__le16*)&hdr, sizeof(hdr), BAP0);
3310                 /* Bad CRC. Ignore packet */
3311                 if (le16_to_cpu(hdr.status) & 2)
3312                         hdr.len = 0;
3313                 if (ai->wifidev == NULL)
3314                         hdr.len = 0;
3315         } else {
3316                 bap_setup(ai, fid, 0x36, BAP0);
3317                 bap_read(ai, &hdr.len, 2, BAP0);
3318         }
3319         len = le16_to_cpu(hdr.len);
3320
3321         if (len > AIRO_DEF_MTU) {
3322                 airo_print_err(ai->dev->name, "Bad size %d", len);
3323                 goto done;
3324         }
3325         if (len == 0)
3326                 goto done;
3327
3328         if (test_bit(FLAG_802_11, &ai->flags)) {
3329                 bap_read(ai, &fc, sizeof (fc), BAP0);
3330                 hdrlen = header_len(fc);
3331         } else
3332                 hdrlen = ETH_ALEN * 2;
3333
3334         skb = dev_alloc_skb(len + hdrlen + 2 + 2);
3335         if (!skb) {
3336                 ai->dev->stats.rx_dropped++;
3337                 goto done;
3338         }
3339
3340         skb_reserve(skb, 2); /* This way the IP header is aligned */
3341         buffer = (__le16 *) skb_put(skb, len + hdrlen);
3342         if (test_bit(FLAG_802_11, &ai->flags)) {
3343                 buffer[0] = fc;
3344                 bap_read(ai, buffer + 1, hdrlen - 2, BAP0);
3345                 if (hdrlen == 24)
3346                         bap_read(ai, tmpbuf, 6, BAP0);
3347
3348                 bap_read(ai, &v, sizeof(v), BAP0);
3349                 gap = le16_to_cpu(v);
3350                 if (gap) {
3351                         if (gap <= 8) {
3352                                 bap_read(ai, tmpbuf, gap, BAP0);
3353                         } else {
3354                                 airo_print_err(ai->dev->name, "gaplen too "
3355                                         "big. Problems will follow...");
3356                         }
3357                 }
3358                 bap_read(ai, buffer + hdrlen/2, len, BAP0);
3359         } else {
3360                 MICBuffer micbuf;
3361
3362                 bap_read(ai, buffer, ETH_ALEN * 2, BAP0);
3363                 if (ai->micstats.enabled) {
3364                         bap_read(ai, (__le16 *) &micbuf, sizeof (micbuf), BAP0);
3365                         if (ntohs(micbuf.typelen) > 0x05DC)
3366                                 bap_setup(ai, fid, 0x44, BAP0);
3367                         else {
3368                                 if (len <= sizeof (micbuf)) {
3369                                         dev_kfree_skb_irq(skb);
3370                                         goto done;
3371                                 }
3372
3373                                 len -= sizeof(micbuf);
3374                                 skb_trim(skb, len + hdrlen);
3375                         }
3376                 }
3377
3378                 bap_read(ai, buffer + ETH_ALEN, len, BAP0);
3379                 if (decapsulate(ai, &micbuf, (etherHead*) buffer, len))
3380                         dev_kfree_skb_irq (skb);
3381                 else
3382                         success = 1;
3383         }
3384
3385 #ifdef WIRELESS_SPY
3386         if (success && (ai->spy_data.spy_number > 0)) {
3387                 char *sa;
3388                 struct iw_quality wstats;
3389
3390                 /* Prepare spy data : addr + qual */
3391                 if (!test_bit(FLAG_802_11, &ai->flags)) {
3392                         sa = (char *) buffer + 6;
3393                         bap_setup(ai, fid, 8, BAP0);
3394                         bap_read(ai, (__le16 *) hdr.rssi, 2, BAP0);
3395                 } else
3396                         sa = (char *) buffer + 10;
3397                 wstats.qual = hdr.rssi[0];
3398                 if (ai->rssi)
3399                         wstats.level = 0x100 - ai->rssi[hdr.rssi[1]].rssidBm;
3400                 else
3401                         wstats.level = (hdr.rssi[1] + 321) / 2;
3402                 wstats.noise = ai->wstats.qual.noise;
3403                 wstats.updated =  IW_QUAL_LEVEL_UPDATED
3404                                 | IW_QUAL_QUAL_UPDATED
3405                                 | IW_QUAL_DBM;
3406                 /* Update spy records */
3407                 wireless_spy_update(ai->dev, sa, &wstats);
3408         }
3409 #endif /* WIRELESS_SPY */
3410
3411 done:
3412         OUT4500(ai, EVACK, EV_RX);
3413
3414         if (success) {
3415                 if (test_bit(FLAG_802_11, &ai->flags)) {
3416                         skb_reset_mac_header(skb);
3417                         skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3418                         skb->dev = ai->wifidev;
3419                         skb->protocol = htons(ETH_P_802_2);
3420                 } else
3421                         skb->protocol = eth_type_trans(skb, ai->dev);
3422                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
3423
3424                 netif_rx(skb);
3425         }
3426 }
3427
3428 static void airo_handle_tx(struct airo_info *ai, u16 status)
3429 {
3430         int i, len = 0, index = -1;
3431         u16 fid;
3432
3433         if (test_bit(FLAG_MPI, &ai->flags)) {
3434                 unsigned long flags;
3435
3436                 if (status & EV_TXEXC)
3437                         get_tx_error(ai, -1);
3438
3439                 spin_lock_irqsave(&ai->aux_lock, flags);
3440                 if (!skb_queue_empty(&ai->txq)) {
3441                         spin_unlock_irqrestore(&ai->aux_lock,flags);
3442                         mpi_send_packet(ai->dev);
3443                 } else {
3444                         clear_bit(FLAG_PENDING_XMIT, &ai->flags);
3445                         spin_unlock_irqrestore(&ai->aux_lock,flags);
3446                         netif_wake_queue(ai->dev);
3447                 }
3448                 OUT4500(ai, EVACK, status & (EV_TX | EV_TXCPY | EV_TXEXC));
3449                 return;
3450         }
3451
3452         fid = IN4500(ai, TXCOMPLFID);
3453
3454         for(i = 0; i < MAX_FIDS; i++) {
3455                 if ((ai->fids[i] & 0xffff) == fid) {
3456                         len = ai->fids[i] >> 16;
3457                         index = i;
3458                 }
3459         }
3460
3461         if (index != -1) {
3462                 if (status & EV_TXEXC)
3463                         get_tx_error(ai, index);
3464
3465                 OUT4500(ai, EVACK, status & (EV_TX | EV_TXEXC));
3466
3467                 /* Set up to be used again */
3468                 ai->fids[index] &= 0xffff;
3469                 if (index < MAX_FIDS / 2) {
3470                         if (!test_bit(FLAG_PENDING_XMIT, &ai->flags))
3471                                 netif_wake_queue(ai->dev);
3472                 } else {
3473                         if (!test_bit(FLAG_PENDING_XMIT11, &ai->flags))
3474                                 netif_wake_queue(ai->wifidev);
3475                 }
3476         } else {
3477                 OUT4500(ai, EVACK, status & (EV_TX | EV_TXCPY | EV_TXEXC));
3478                 airo_print_err(ai->dev->name, "Unallocated FID was used to xmit");
3479         }
3480 }
3481
3482 static irqreturn_t airo_interrupt(int irq, void *dev_id)
3483 {
3484         struct net_device *dev = dev_id;
3485         u16 status, savedInterrupts = 0;
3486         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
3487         int handled = 0;
3488
3489         if (!netif_device_present(dev))
3490                 return IRQ_NONE;
3491
3492         for (;;) {
3493                 status = IN4500(ai, EVSTAT);
3494                 if (!(status & STATUS_INTS) || (status == 0xffff))
3495                         break;
3496
3497                 handled = 1;
3498
3499                 if (status & EV_AWAKE) {
3500                         OUT4500(ai, EVACK, EV_AWAKE);
3501                         OUT4500(ai, EVACK, EV_AWAKE);
3502                 }
3503
3504                 if (!savedInterrupts) {
3505                         savedInterrupts = IN4500(ai, EVINTEN);
3506                         OUT4500(ai, EVINTEN, 0);
3507                 }
3508
3509                 if (status & EV_MIC) {
3510                         OUT4500(ai, EVACK, EV_MIC);
3511                         airo_handle_cisco_mic(ai);
3512                 }
3513
3514                 if (status & EV_LINK) {
3515                         /* Link status changed */
3516                         airo_handle_link(ai);
3517                 }
3518
3519                 /* Check to see if there is something to receive */
3520                 if (status & EV_RX)
3521                         airo_handle_rx(ai);
3522
3523                 /* Check to see if a packet has been transmitted */
3524                 if (status & (EV_TX | EV_TXCPY | EV_TXEXC))
3525                         airo_handle_tx(ai, status);
3526
3527                 if ( status & ~STATUS_INTS & ~IGNORE_INTS ) {
3528                         airo_print_warn(ai->dev->name, "Got weird status %x",
3529                                 status & ~STATUS_INTS & ~IGNORE_INTS );
3530                 }
3531         }
3532
3533         if (savedInterrupts)
3534                 OUT4500(ai, EVINTEN, savedInterrupts);
3535
3536         return IRQ_RETVAL(handled);
3537 }
3538
3539 /*
3540  *  Routines to talk to the card
3541  */
3542
3543 /*
3544  *  This was originally written for the 4500, hence the name
3545  *  NOTE:  If use with 8bit mode and SMP bad things will happen!
3546  *         Why would some one do 8 bit IO in an SMP machine?!?
3547  */
3548 static void OUT4500( struct airo_info *ai, u16 reg, u16 val ) {
3549         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags))
3550                 reg <<= 1;
3551         if ( !do8bitIO )
3552                 outw( val, ai->dev->base_addr + reg );
3553         else {
3554                 outb( val & 0xff, ai->dev->base_addr + reg );
3555                 outb( val >> 8, ai->dev->base_addr + reg + 1 );
3556         }
3557 }
3558
3559 static u16 IN4500( struct airo_info *ai, u16 reg ) {
3560         unsigned short rc;
3561
3562         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags))
3563                 reg <<= 1;
3564         if ( !do8bitIO )
3565                 rc = inw( ai->dev->base_addr + reg );
3566         else {
3567                 rc = inb( ai->dev->base_addr + reg );
3568                 rc += ((int)inb( ai->dev->base_addr + reg + 1 )) << 8;
3569         }
3570         return rc;
3571 }
3572
3573 static int enable_MAC(struct airo_info *ai, int lock)
3574 {
3575         int rc;
3576         Cmd cmd;
3577         Resp rsp;
3578
3579         /* FLAG_RADIO_OFF : Radio disabled via /proc or Wireless Extensions
3580          * FLAG_RADIO_DOWN : Radio disabled via "ifconfig ethX down"
3581          * Note : we could try to use !netif_running(dev) in enable_MAC()
3582          * instead of this flag, but I don't trust it *within* the
3583          * open/close functions, and testing both flags together is
3584          * "cheaper" - Jean II */
3585         if (ai->flags & FLAG_RADIO_MASK) return SUCCESS;
3586
3587         if (lock && down_interruptible(&ai->sem))
3588                 return -ERESTARTSYS;
3589
3590         if (!test_bit(FLAG_ENABLED, &ai->flags)) {
3591                 memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
3592                 cmd.cmd = MAC_ENABLE;
3593                 rc = issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
3594                 if (rc == SUCCESS)
3595                         set_bit(FLAG_ENABLED, &ai->flags);
3596         } else
3597                 rc = SUCCESS;
3598
3599         if (lock)
3600             up(&ai->sem);
3601
3602         if (rc)
3603                 airo_print_err(ai->dev->name, "Cannot enable MAC");
3604         else if ((rsp.status & 0xFF00) != 0) {
3605                 airo_print_err(ai->dev->name, "Bad MAC enable reason=%x, "
3606                         "rid=%x, offset=%d", rsp.rsp0, rsp.rsp1, rsp.rsp2);
3607                 rc = ERROR;
3608         }
3609         return rc;
3610 }
3611
3612 static void disable_MAC( struct airo_info *ai, int lock ) {
3613         Cmd cmd;
3614         Resp rsp;
3615
3616         if (lock && down_interruptible(&ai->sem))
3617                 return;
3618
3619         if (test_bit(FLAG_ENABLED, &ai->flags)) {
3620                 netif_carrier_off(ai->dev);
3621                 memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
3622                 cmd.cmd = MAC_DISABLE; // disable in case already enabled
3623                 issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
3624                 clear_bit(FLAG_ENABLED, &ai->flags);
3625         }
3626         if (lock)
3627                 up(&ai->sem);
3628 }
3629
3630 static void enable_interrupts( struct airo_info *ai ) {
3631         /* Enable the interrupts */
3632         OUT4500( ai, EVINTEN, STATUS_INTS );
3633 }
3634
3635 static void disable_interrupts( struct airo_info *ai ) {
3636         OUT4500( ai, EVINTEN, 0 );
3637 }
3638
3639 static void mpi_receive_802_3(struct airo_info *ai)
3640 {
3641         RxFid rxd;
3642         int len = 0;
3643         struct sk_buff *skb;
3644         char *buffer;
3645         int off = 0;
3646         MICBuffer micbuf;
3647
3648         memcpy_fromio(&rxd, ai->rxfids[0].card_ram_off, sizeof(rxd));
3649         /* Make sure we got something */
3650         if (rxd.rdy && rxd.valid == 0) {
3651                 len = rxd.len + 12;
3652                 if (len < 12 || len > 2048)
3653                         goto badrx;
3654
3655                 skb = dev_alloc_skb(len);
3656                 if (!skb) {
3657                         ai->dev->stats.rx_dropped++;
3658                         goto badrx;
3659                 }
3660                 buffer = skb_put(skb,len);
3661                 memcpy(buffer, ai->rxfids[0].virtual_host_addr, ETH_ALEN * 2);
3662                 if (ai->micstats.enabled) {
3663                         memcpy(&micbuf,
3664                                 ai->rxfids[0].virtual_host_addr + ETH_ALEN * 2,
3665                                 sizeof(micbuf));
3666                         if (ntohs(micbuf.typelen) <= 0x05DC) {
3667                                 if (len <= sizeof(micbuf) + ETH_ALEN * 2)
3668                                         goto badmic;
3669
3670                                 off = sizeof(micbuf);
3671                                 skb_trim (skb, len - off);
3672                         }
3673                 }
3674                 memcpy(buffer + ETH_ALEN * 2,
3675                         ai->rxfids[0].virtual_host_addr + ETH_ALEN * 2 + off,
3676                         len - ETH_ALEN * 2 - off);
3677                 if (decapsulate (ai, &micbuf, (etherHead*)buffer, len - off - ETH_ALEN * 2)) {
3678 badmic:
3679                         dev_kfree_skb_irq (skb);
3680                         goto badrx;
3681                 }
3682 #ifdef WIRELESS_SPY
3683                 if (ai->spy_data.spy_number > 0) {
3684                         char *sa;
3685                         struct iw_quality wstats;
3686                         /* Prepare spy data : addr + qual */
3687                         sa = buffer + ETH_ALEN;
3688                         wstats.qual = 0; /* XXX Where do I get that info from ??? */
3689                         wstats.level = 0;
3690                         wstats.updated = 0;
3691                         /* Update spy records */
3692                         wireless_spy_update(ai->dev, sa, &wstats);
3693                 }
3694 #endif /* WIRELESS_SPY */
3695
3696                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
3697                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, ai->dev);
3698                 netif_rx(skb);
3699         }
3700 badrx:
3701         if (rxd.valid == 0) {
3702                 rxd.valid = 1;
3703                 rxd.rdy = 0;
3704                 rxd.len = PKTSIZE;
3705                 memcpy_toio(ai->rxfids[0].card_ram_off, &rxd, sizeof(rxd));
3706         }
3707 }
3708
3709 static void mpi_receive_802_11(struct airo_info *ai)
3710 {
3711         RxFid rxd;
3712         struct sk_buff *skb = NULL;
3713         u16 len, hdrlen = 0;
3714         __le16 fc;
3715         struct rx_hdr hdr;
3716         u16 gap;
3717         u16 *buffer;
3718         char *ptr = ai->rxfids[0].virtual_host_addr + 4;
3719
3720         memcpy_fromio(&rxd, ai->rxfids[0].card_ram_off, sizeof(rxd));
3721         memcpy ((char *)&hdr, ptr, sizeof(hdr));
3722         ptr += sizeof(hdr);
3723         /* Bad CRC. Ignore packet */
3724         if (le16_to_cpu(hdr.status) & 2)
3725                 hdr.len = 0;
3726         if (ai->wifidev == NULL)
3727                 hdr.len = 0;
3728         len = le16_to_cpu(hdr.len);
3729         if (len > AIRO_DEF_MTU) {
3730                 airo_print_err(ai->dev->name, "Bad size %d", len);
3731                 goto badrx;
3732         }
3733         if (len == 0)
3734                 goto badrx;
3735
3736         fc = get_unaligned((__le16 *)ptr);
3737         hdrlen = header_len(fc);
3738
3739         skb = dev_alloc_skb( len + hdrlen + 2 );
3740         if ( !skb ) {
3741                 ai->dev->stats.rx_dropped++;
3742                 goto badrx;
3743         }
3744         buffer = (u16*)skb_put (skb, len + hdrlen);
3745         memcpy ((char *)buffer, ptr, hdrlen);
3746         ptr += hdrlen;
3747         if (hdrlen == 24)
3748                 ptr += 6;
3749         gap = get_unaligned_le16(ptr);
3750         ptr += sizeof(__le16);
3751         if (gap) {
3752                 if (gap <= 8)
3753                         ptr += gap;
3754                 else
3755                         airo_print_err(ai->dev->name,
3756                             "gaplen too big. Problems will follow...");
3757         }
3758         memcpy ((char *)buffer + hdrlen, ptr, len);
3759         ptr += len;
3760 #ifdef IW_WIRELESS_SPY    /* defined in iw_handler.h */
3761         if (ai->spy_data.spy_number > 0) {
3762                 char *sa;
3763                 struct iw_quality wstats;
3764                 /* Prepare spy data : addr + qual */
3765                 sa = (char*)buffer + 10;
3766                 wstats.qual = hdr.rssi[0];
3767                 if (ai->rssi)
3768                         wstats.level = 0x100 - ai->rssi[hdr.rssi[1]].rssidBm;
3769                 else
3770                         wstats.level = (hdr.rssi[1] + 321) / 2;
3771                 wstats.noise = ai->wstats.qual.noise;
3772                 wstats.updated = IW_QUAL_QUAL_UPDATED
3773                         | IW_QUAL_LEVEL_UPDATED
3774                         | IW_QUAL_DBM;
3775                 /* Update spy records */
3776                 wireless_spy_update(ai->dev, sa, &wstats);
3777         }
3778 #endif /* IW_WIRELESS_SPY */
3779         skb_reset_mac_header(skb);
3780         skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3781         skb->dev = ai->wifidev;
3782         skb->protocol = htons(ETH_P_802_2);
3783         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
3784         netif_rx( skb );
3785
3786 badrx:
3787         if (rxd.valid == 0) {
3788                 rxd.valid = 1;
3789                 rxd.rdy = 0;
3790                 rxd.len = PKTSIZE;
3791                 memcpy_toio(ai->rxfids[0].card_ram_off, &rxd, sizeof(rxd));
3792         }
3793 }
3794
3795 static inline void set_auth_type(struct airo_info *local, int auth_type)
3796 {
3797         local->config.authType = auth_type;
3798         /* Cache the last auth type used (of AUTH_OPEN and AUTH_ENCRYPT).
3799          * Used by airo_set_auth()
3800          */
3801         if (auth_type == AUTH_OPEN || auth_type == AUTH_ENCRYPT)
3802                 local->last_auth = auth_type;
3803 }
3804
3805 static u16 setup_card(struct airo_info *ai, u8 *mac, int lock)
3806 {
3807         Cmd cmd;
3808         Resp rsp;
3809         int status;
3810         SsidRid mySsid;
3811         __le16 lastindex;
3812         WepKeyRid wkr;
3813         int rc;
3814
3815         memset( &mySsid, 0, sizeof( mySsid ) );
3816         kfree (ai->flash);
3817         ai->flash = NULL;
3818
3819         /* The NOP is the first step in getting the card going */
3820         cmd.cmd = NOP;
3821         cmd.parm0 = cmd.parm1 = cmd.parm2 = 0;
3822         if (lock && down_interruptible(&ai->sem))
3823                 return ERROR;
3824         if ( issuecommand( ai, &cmd, &rsp ) != SUCCESS ) {
3825                 if (lock)
3826                         up(&ai->sem);
3827                 return ERROR;
3828         }
3829         disable_MAC( ai, 0);
3830
3831         // Let's figure out if we need to use the AUX port
3832         if (!test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags)) {
3833                 cmd.cmd = CMD_ENABLEAUX;
3834                 if (issuecommand(ai, &cmd, &rsp) != SUCCESS) {
3835                         if (lock)
3836                                 up(&ai->sem);
3837                         airo_print_err(ai->dev->name, "Error checking for AUX port");
3838                         return ERROR;
3839                 }
3840                 if (!aux_bap || rsp.status & 0xff00) {
3841                         ai->bap_read = fast_bap_read;
3842                         airo_print_dbg(ai->dev->name, "Doing fast bap_reads");
3843                 } else {
3844                         ai->bap_read = aux_bap_read;
3845                         airo_print_dbg(ai->dev->name, "Doing AUX bap_reads");
3846                 }
3847         }
3848         if (lock)
3849                 up(&ai->sem);
3850         if (ai->config.len == 0) {
3851                 int i;
3852                 tdsRssiRid rssi_rid;
3853                 CapabilityRid cap_rid;
3854
3855                 kfree(ai->APList);
3856                 ai->APList = NULL;
3857                 kfree(ai->SSID);
3858                 ai->SSID = NULL;
3859                 // general configuration (read/modify/write)
3860                 status = readConfigRid(ai, lock);
3861                 if ( status != SUCCESS ) return ERROR;
3862
3863                 status = readCapabilityRid(ai, &cap_rid, lock);
3864                 if ( status != SUCCESS ) return ERROR;
3865
3866                 status = PC4500_readrid(ai,RID_RSSI,&rssi_rid,sizeof(rssi_rid),lock);
3867                 if ( status == SUCCESS ) {
3868                         if (ai->rssi || (ai->rssi = kmalloc(512, GFP_KERNEL)) != NULL)
3869                                 memcpy(ai->rssi, (u8*)&rssi_rid + 2, 512); /* Skip RID length member */
3870                 }
3871                 else {
3872                         kfree(ai->rssi);
3873                         ai->rssi = NULL;
3874                         if (cap_rid.softCap & cpu_to_le16(8))
3875                                 ai->config.rmode |= RXMODE_NORMALIZED_RSSI;
3876                         else
3877                                 airo_print_warn(ai->dev->name, "unknown received signal "
3878                                                 "level scale");
3879                 }
3880                 ai->config.opmode = adhoc ? MODE_STA_IBSS : MODE_STA_ESS;
3881                 set_auth_type(ai, AUTH_OPEN);
3882                 ai->config.modulation = MOD_CCK;
3883
3884                 if (le16_to_cpu(cap_rid.len) >= sizeof(cap_rid) &&
3885                     (cap_rid.extSoftCap & cpu_to_le16(1)) &&
3886                     micsetup(ai) == SUCCESS) {
3887                         ai->config.opmode |= MODE_MIC;
3888                         set_bit(FLAG_MIC_CAPABLE, &ai->flags);
3889                 }
3890
3891                 /* Save off the MAC */
3892                 for( i = 0; i < ETH_ALEN; i++ ) {
3893                         mac[i] = ai->config.macAddr[i];
3894                 }
3895
3896                 /* Check to see if there are any insmod configured
3897                    rates to add */
3898                 if ( rates[0] ) {
3899                         memset(ai->config.rates,0,sizeof(ai->config.rates));
3900                         for( i = 0; i < 8 && rates[i]; i++ ) {
3901                                 ai->config.rates[i] = rates[i];
3902                         }
3903                 }
3904                 set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
3905         }
3906
3907         /* Setup the SSIDs if present */
3908         if ( ssids[0] ) {
3909                 int i;
3910                 for( i = 0; i < 3 && ssids[i]; i++ ) {
3911                         size_t len = strlen(ssids[i]);
3912                         if (len > 32)
3913                                 len = 32;
3914                         mySsid.ssids[i].len = cpu_to_le16(len);
3915                         memcpy(mySsid.ssids[i].ssid, ssids[i], len);
3916                 }
3917                 mySsid.len = cpu_to_le16(sizeof(mySsid));
3918         }
3919
3920         status = writeConfigRid(ai, lock);
3921         if ( status != SUCCESS ) return ERROR;
3922
3923         /* Set up the SSID list */
3924         if ( ssids[0] ) {
3925                 status = writeSsidRid(ai, &mySsid, lock);
3926                 if ( status != SUCCESS ) return ERROR;
3927         }
3928
3929         status = enable_MAC(ai, lock);
3930         if (status != SUCCESS)
3931                 return ERROR;
3932
3933         /* Grab the initial wep key, we gotta save it for auto_wep */
3934         rc = readWepKeyRid(ai, &wkr, 1, lock);
3935         if (rc == SUCCESS) do {
3936                 lastindex = wkr.kindex;
3937                 if (wkr.kindex == cpu_to_le16(0xffff)) {
3938                         ai->defindex = wkr.mac[0];
3939                 }
3940                 rc = readWepKeyRid(ai, &wkr, 0, lock);
3941         } while(lastindex != wkr.kindex);
3942
3943         try_auto_wep(ai);
3944
3945         return SUCCESS;
3946 }
3947
3948 static u16 issuecommand(struct airo_info *ai, Cmd *pCmd, Resp *pRsp) {
3949         // Im really paranoid about letting it run forever!
3950         int max_tries = 600000;
3951
3952         if (IN4500(ai, EVSTAT) & EV_CMD)
3953                 OUT4500(ai, EVACK, EV_CMD);
3954
3955         OUT4500(ai, PARAM0, pCmd->parm0);
3956         OUT4500(ai, PARAM1, pCmd->parm1);
3957         OUT4500(ai, PARAM2, pCmd->parm2);
3958         OUT4500(ai, COMMAND, pCmd->cmd);
3959
3960         while (max_tries-- && (IN4500(ai, EVSTAT) & EV_CMD) == 0) {
3961                 if ((IN4500(ai, COMMAND)) == pCmd->cmd)
3962                         // PC4500 didn't notice command, try again
3963                         OUT4500(ai, COMMAND, pCmd->cmd);
3964                 if (!in_atomic() && (max_tries & 255) == 0)
3965                         schedule();
3966         }
3967
3968         if ( max_tries == -1 ) {
3969                 airo_print_err(ai->dev->name,
3970                         "Max tries exceeded when issuing command");
3971                 if (IN4500(ai, COMMAND) & COMMAND_BUSY)
3972                         OUT4500(ai, EVACK, EV_CLEARCOMMANDBUSY);
3973                 return ERROR;
3974         }
3975
3976         // command completed
3977         pRsp->status = IN4500(ai, STATUS);
3978         pRsp->rsp0 = IN4500(ai, RESP0);
3979         pRsp->rsp1 = IN4500(ai, RESP1);
3980         pRsp->rsp2 = IN4500(ai, RESP2);
3981         if ((pRsp->status & 0xff00)!=0 && pCmd->cmd != CMD_SOFTRESET)
3982                 airo_print_err(ai->dev->name,
3983                         "cmd:%x status:%x rsp0:%x rsp1:%x rsp2:%x",
3984                         pCmd->cmd, pRsp->status, pRsp->rsp0, pRsp->rsp1,
3985                         pRsp->rsp2);
3986
3987         // clear stuck command busy if necessary
3988         if (IN4500(ai, COMMAND) & COMMAND_BUSY) {
3989                 OUT4500(ai, EVACK, EV_CLEARCOMMANDBUSY);
3990         }
3991         // acknowledge processing the status/response
3992         OUT4500(ai, EVACK, EV_CMD);
3993
3994         return SUCCESS;
3995 }
3996
3997 /* Sets up the bap to start exchange data.  whichbap should
3998  * be one of the BAP0 or BAP1 defines.  Locks should be held before
3999  * calling! */
4000 static int bap_setup(struct airo_info *ai, u16 rid, u16 offset, int whichbap )
4001 {
4002         int timeout = 50;
4003         int max_tries = 3;
4004
4005         OUT4500(ai, SELECT0+whichbap, rid);
4006         OUT4500(ai, OFFSET0+whichbap, offset);
4007         while (1) {
4008                 int status = IN4500(ai, OFFSET0+whichbap);
4009                 if (status & BAP_BUSY) {
4010                         /* This isn't really a timeout, but its kinda
4011                            close */
4012                         if (timeout--) {
4013                                 continue;
4014                         }
4015                 } else if ( status & BAP_ERR ) {
4016                         /* invalid rid or offset */
4017                         airo_print_err(ai->dev->name, "BAP error %x %d",
4018                                 status, whichbap );
4019                         return ERROR;
4020                 } else if (status & BAP_DONE) { // success
4021                         return SUCCESS;
4022                 }
4023                 if ( !(max_tries--) ) {
4024                         airo_print_err(ai->dev->name,
4025                                 "BAP setup error too many retries\n");
4026                         return ERROR;
4027                 }
4028                 // -- PC4500 missed it, try again
4029                 OUT4500(ai, SELECT0+whichbap, rid);
4030                 OUT4500(ai, OFFSET0+whichbap, offset);
4031                 timeout = 50;
4032         }
4033 }
4034
4035 /* should only be called by aux_bap_read.  This aux function and the
4036    following use concepts not documented in the developers guide.  I
4037    got them from a patch given to my by Aironet */
4038 static u16 aux_setup(struct airo_info *ai, u16 page,
4039                      u16 offset, u16 *len)
4040 {
4041         u16 next;
4042
4043         OUT4500(ai, AUXPAGE, page);
4044         OUT4500(ai, AUXOFF, 0);
4045         next = IN4500(ai, AUXDATA);
4046         *len = IN4500(ai, AUXDATA)&0xff;
4047         if (offset != 4) OUT4500(ai, AUXOFF, offset);
4048         return next;
4049 }
4050
4051 /* requires call to bap_setup() first */
4052 static int aux_bap_read(struct airo_info *ai, __le16 *pu16Dst,
4053                         int bytelen, int whichbap)
4054 {
4055         u16 len;
4056         u16 page;
4057         u16 offset;
4058         u16 next;
4059         int words;
4060         int i;
4061         unsigned long flags;
4062
4063         spin_lock_irqsave(&ai->aux_lock, flags);
4064         page = IN4500(ai, SWS0+whichbap);
4065         offset = IN4500(ai, SWS2+whichbap);
4066         next = aux_setup(ai, page, offset, &len);
4067         words = (bytelen+1)>>1;
4068
4069         for (i=0; i<words;) {
4070                 int count;
4071                 count = (len>>1) < (words-i) ? (len>>1) : (words-i);
4072                 if ( !do8bitIO )
4073                         insw( ai->dev->base_addr+DATA0+whichbap,
4074                               pu16Dst+i,count );
4075                 else
4076                         insb( ai->dev->base_addr+DATA0+whichbap,
4077                               pu16Dst+i, count << 1 );
4078                 i += count;
4079                 if (i<words) {
4080                         next = aux_setup(ai, next, 4, &len);
4081                 }
4082         }
4083         spin_unlock_irqrestore(&ai->aux_lock, flags);
4084         return SUCCESS;
4085 }
4086
4087
4088 /* requires call to bap_setup() first */
4089 static int fast_bap_read(struct airo_info *ai, __le16 *pu16Dst,
4090                          int bytelen, int whichbap)
4091 {
4092         bytelen = (bytelen + 1) & (~1); // round up to even value
4093         if ( !do8bitIO )
4094                 insw( ai->dev->base_addr+DATA0+whichbap, pu16Dst, bytelen>>1 );
4095         else
4096                 insb( ai->dev->base_addr+DATA0+whichbap, pu16Dst, bytelen );
4097         return SUCCESS;
4098 }
4099
4100 /* requires call to bap_setup() first */
4101 static int bap_write(struct airo_info *ai, const __le16 *pu16Src,
4102                      int bytelen, int whichbap)
4103 {
4104         bytelen = (bytelen + 1) & (~1); // round up to even value
4105         if ( !do8bitIO )
4106                 outsw( ai->dev->base_addr+DATA0+whichbap,
4107                        pu16Src, bytelen>>1 );
4108         else
4109                 outsb( ai->dev->base_addr+DATA0+whichbap, pu16Src, bytelen );
4110         return SUCCESS;
4111 }
4112
4113 static int PC4500_accessrid(struct airo_info *ai, u16 rid, u16 accmd)
4114 {
4115         Cmd cmd; /* for issuing commands */
4116         Resp rsp; /* response from commands */
4117         u16 status;
4118
4119         memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
4120         cmd.cmd = accmd;
4121         cmd.parm0 = rid;
4122         status = issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
4123         if (status != 0) return status;
4124         if ( (rsp.status & 0x7F00) != 0) {
4125                 return (accmd << 8) + (rsp.rsp0 & 0xFF);
4126         }
4127         return 0;
4128 }
4129
4130 /*  Note, that we are using BAP1 which is also used by transmit, so
4131  *  we must get a lock. */
4132 static int PC4500_readrid(struct airo_info *ai, u16 rid, void *pBuf, int len, int lock)
4133 {
4134         u16 status;
4135         int rc = SUCCESS;
4136
4137         if (lock) {
4138                 if (down_interruptible(&ai->sem))
4139                         return ERROR;
4140         }
4141         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags)) {
4142                 Cmd cmd;
4143                 Resp rsp;
4144
4145                 memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
4146                 memset(&rsp, 0, sizeof(rsp));
4147                 ai->config_desc.rid_desc.valid = 1;
4148                 ai->config_desc.rid_desc.len = RIDSIZE;
4149                 ai->config_desc.rid_desc.rid = 0;
4150                 ai->config_desc.rid_desc.host_addr = ai->ridbus;
4151
4152                 cmd.cmd = CMD_ACCESS;
4153                 cmd.parm0 = rid;
4154
4155                 memcpy_toio(ai->config_desc.card_ram_off,
4156                         &ai->config_desc.rid_desc, sizeof(Rid));
4157
4158                 rc = issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
4159
4160                 if (rsp.status & 0x7f00)
4161                         rc = rsp.rsp0;
4162                 if (!rc)
4163                         memcpy(pBuf, ai->config_desc.virtual_host_addr, len);
4164                 goto done;
4165         } else {
4166                 if ((status = PC4500_accessrid(ai, rid, CMD_ACCESS))!=SUCCESS) {
4167                         rc = status;
4168                         goto done;
4169                 }
4170                 if (bap_setup(ai, rid, 0, BAP1) != SUCCESS) {
4171                         rc = ERROR;
4172                         goto done;
4173                 }
4174                 // read the rid length field
4175                 bap_read(ai, pBuf, 2, BAP1);
4176                 // length for remaining part of rid
4177                 len = min(len, (int)le16_to_cpu(*(__le16*)pBuf)) - 2;
4178
4179                 if ( len <= 2 ) {
4180                         airo_print_err(ai->dev->name,
4181                                 "Rid %x has a length of %d which is too short",
4182                                 (int)rid, (int)len );
4183                         rc = ERROR;
4184                         goto done;
4185                 }
4186                 // read remainder of the rid
4187                 rc = bap_read(ai, ((__le16*)pBuf)+1, len, BAP1);
4188         }
4189 done:
4190         if (lock)
4191                 up(&ai->sem);
4192         return rc;
4193 }
4194
4195 /*  Note, that we are using BAP1 which is also used by transmit, so
4196  *  make sure this isn't called when a transmit is happening */
4197 static int PC4500_writerid(struct airo_info *ai, u16 rid,
4198                            const void *pBuf, int len, int lock)
4199 {
4200         u16 status;
4201         int rc = SUCCESS;
4202
4203         *(__le16*)pBuf = cpu_to_le16((u16)len);
4204
4205         if (lock) {
4206                 if (down_interruptible(&ai->sem))
4207                         return ERROR;
4208         }
4209         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags)) {
4210                 Cmd cmd;
4211                 Resp rsp;
4212
4213                 if (test_bit(FLAG_ENABLED, &ai->flags) && (RID_WEP_TEMP != rid))
4214                         airo_print_err(ai->dev->name,
4215                                 "%s: MAC should be disabled (rid=%04x)",
4216                                 __func__, rid);
4217                 memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
4218                 memset(&rsp, 0, sizeof(rsp));
4219
4220                 ai->config_desc.rid_desc.valid = 1;
4221                 ai->config_desc.rid_desc.len = *((u16 *)pBuf);
4222                 ai->config_desc.rid_desc.rid = 0;
4223
4224                 cmd.cmd = CMD_WRITERID;
4225                 cmd.parm0 = rid;
4226
4227                 memcpy_toio(ai->config_desc.card_ram_off,
4228                         &ai->config_desc.rid_desc, sizeof(Rid));
4229
4230                 if (len < 4 || len > 2047) {
4231                         airo_print_err(ai->dev->name, "%s: len=%d", __func__, len);
4232                         rc = -1;
4233                 } else {
4234                         memcpy(ai->config_desc.virtual_host_addr,
4235                                 pBuf, len);
4236
4237                         rc = issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
4238                         if ((rc & 0xff00) != 0) {
4239                                 airo_print_err(ai->dev->name, "%s: Write rid Error %d",
4240                                                 __func__, rc);
4241                                 airo_print_err(ai->dev->name, "%s: Cmd=%04x",
4242                                                 __func__, cmd.cmd);
4243                         }
4244
4245                         if ((rsp.status & 0x7f00))
4246                                 rc = rsp.rsp0;
4247                 }
4248         } else {
4249                 // --- first access so that we can write the rid data
4250                 if ( (status = PC4500_accessrid(ai, rid, CMD_ACCESS)) != 0) {
4251                         rc = status;
4252                         goto done;
4253                 }
4254                 // --- now write the rid data
4255                 if (bap_setup(ai, rid, 0, BAP1) != SUCCESS) {
4256                         rc = ERROR;
4257                         goto done;
4258                 }
4259                 bap_write(ai, pBuf, len, BAP1);
4260                 // ---now commit the rid data
4261                 rc = PC4500_accessrid(ai, rid, 0x100|CMD_ACCESS);
4262         }
4263 done:
4264         if (lock)
4265                 up(&ai->sem);
4266         return rc;
4267 }
4268
4269 /* Allocates a FID to be used for transmitting packets.  We only use
4270    one for now. */
4271 static u16 transmit_allocate(struct airo_info *ai, int lenPayload, int raw)
4272 {
4273         unsigned int loop = 3000;
4274         Cmd cmd;
4275         Resp rsp;
4276         u16 txFid;
4277         __le16 txControl;
4278
4279         cmd.cmd = CMD_ALLOCATETX;
4280         cmd.parm0 = lenPayload;
4281         if (down_interruptible(&ai->sem))
4282                 return ERROR;
4283         if (issuecommand(ai, &cmd, &rsp) != SUCCESS) {
4284                 txFid = ERROR;
4285                 goto done;
4286         }
4287         if ( (rsp.status & 0xFF00) != 0) {
4288                 txFid = ERROR;
4289                 goto done;
4290         }
4291         /* wait for the allocate event/indication
4292          * It makes me kind of nervous that this can just sit here and spin,
4293          * but in practice it only loops like four times. */
4294         while (((IN4500(ai, EVSTAT) & EV_ALLOC) == 0) && --loop);
4295         if (!loop) {
4296                 txFid = ERROR;
4297                 goto done;
4298         }
4299
4300         // get the allocated fid and acknowledge
4301         txFid = IN4500(ai, TXALLOCFID);
4302         OUT4500(ai, EVACK, EV_ALLOC);
4303
4304         /*  The CARD is pretty cool since it converts the ethernet packet
4305          *  into 802.11.  Also note that we don't release the FID since we
4306          *  will be using the same one over and over again. */
4307         /*  We only have to setup the control once since we are not
4308          *  releasing the fid. */
4309         if (raw)
4310                 txControl = cpu_to_le16(TXCTL_TXOK | TXCTL_TXEX | TXCTL_802_11
4311                         | TXCTL_ETHERNET | TXCTL_NORELEASE);
4312         else
4313                 txControl = cpu_to_le16(TXCTL_TXOK | TXCTL_TXEX | TXCTL_802_3
4314                         | TXCTL_ETHERNET | TXCTL_NORELEASE);
4315         if (bap_setup(ai, txFid, 0x0008, BAP1) != SUCCESS)
4316                 txFid = ERROR;
4317         else
4318                 bap_write(ai, &txControl, sizeof(txControl), BAP1);
4319
4320 done:
4321         up(&ai->sem);
4322
4323         return txFid;
4324 }
4325
4326 /* In general BAP1 is dedicated to transmiting packets.  However,
4327    since we need a BAP when accessing RIDs, we also use BAP1 for that.
4328    Make sure the BAP1 spinlock is held when this is called. */
4329 static int transmit_802_3_packet(struct airo_info *ai, int len, char *pPacket)
4330 {
4331         __le16 payloadLen;
4332         Cmd cmd;
4333         Resp rsp;
4334         int miclen = 0;
4335         u16 txFid = len;
4336         MICBuffer pMic;
4337
4338         len >>= 16;
4339
4340         if (len <= ETH_ALEN * 2) {
4341                 airo_print_warn(ai->dev->name, "Short packet %d", len);
4342                 return ERROR;
4343         }
4344         len -= ETH_ALEN * 2;
4345
4346         if (test_bit(FLAG_MIC_CAPABLE, &ai->flags) && ai->micstats.enabled && 
4347             (ntohs(((__be16 *)pPacket)[6]) != 0x888E)) {
4348                 if (encapsulate(ai,(etherHead *)pPacket,&pMic,len) != SUCCESS)
4349                         return ERROR;
4350                 miclen = sizeof(pMic);
4351         }
4352         // packet is destination[6], source[6], payload[len-12]
4353         // write the payload length and dst/src/payload
4354         if (bap_setup(ai, txFid, 0x0036, BAP1) != SUCCESS) return ERROR;
4355         /* The hardware addresses aren't counted as part of the payload, so
4356          * we have to subtract the 12 bytes for the addresses off */
4357         payloadLen = cpu_to_le16(len + miclen);
4358         bap_write(ai, &payloadLen, sizeof(payloadLen),BAP1);
4359         bap_write(ai, (__le16*)pPacket, sizeof(etherHead), BAP1);
4360         if (miclen)
4361                 bap_write(ai, (__le16*)&pMic, miclen, BAP1);
4362         bap_write(ai, (__le16*)(pPacket + sizeof(etherHead)), len, BAP1);
4363         // issue the transmit command
4364         memset( &cmd, 0, sizeof( cmd ) );
4365         cmd.cmd = CMD_TRANSMIT;
4366         cmd.parm0 = txFid;
4367         if (issuecommand(ai, &cmd, &rsp) != SUCCESS) return ERROR;
4368         if ( (rsp.status & 0xFF00) != 0) return ERROR;
4369         return SUCCESS;
4370 }
4371
4372 static int transmit_802_11_packet(struct airo_info *ai, int len, char *pPacket)
4373 {
4374         __le16 fc, payloadLen;
4375         Cmd cmd;
4376         Resp rsp;
4377         int hdrlen;
4378         static u8 tail[(30-10) + 2 + 6] = {[30-10] = 6};
4379         /* padding of header to full size + le16 gaplen (6) + gaplen bytes */
4380         u16 txFid = len;
4381         len >>= 16;
4382
4383         fc = *(__le16*)pPacket;
4384         hdrlen = header_len(fc);
4385
4386         if (len < hdrlen) {
4387                 airo_print_warn(ai->dev->name, "Short packet %d", len);
4388                 return ERROR;
4389         }
4390
4391         /* packet is 802.11 header +  payload
4392          * write the payload length and dst/src/payload */
4393         if (bap_setup(ai, txFid, 6, BAP1) != SUCCESS) return ERROR;
4394         /* The 802.11 header aren't counted as part of the payload, so
4395          * we have to subtract the header bytes off */
4396         payloadLen = cpu_to_le16(len-hdrlen);
4397         bap_write(ai, &payloadLen, sizeof(payloadLen),BAP1);
4398         if (bap_setup(ai, txFid, 0x0014, BAP1) != SUCCESS) return ERROR;
4399         bap_write(ai, (__le16 *)pPacket, hdrlen, BAP1);
4400         bap_write(ai, (__le16 *)(tail + (hdrlen - 10)), 38 - hdrlen, BAP1);
4401
4402         bap_write(ai, (__le16 *)(pPacket + hdrlen), len - hdrlen, BAP1);
4403         // issue the transmit command
4404         memset( &cmd, 0, sizeof( cmd ) );
4405         cmd.cmd = CMD_TRANSMIT;
4406         cmd.parm0 = txFid;
4407         if (issuecommand(ai, &cmd, &rsp) != SUCCESS) return ERROR;
4408         if ( (rsp.status & 0xFF00) != 0) return ERROR;
4409         return SUCCESS;
4410 }
4411
4412 /*
4413  *  This is the proc_fs routines.  It is a bit messier than I would
4414  *  like!  Feel free to clean it up!
4415  */
4416
4417 static ssize_t proc_read( struct file *file,
4418                           char __user *buffer,
4419                           size_t len,
4420                           loff_t *offset);
4421
4422 static ssize_t proc_write( struct file *file,
4423                            const char __user *buffer,
4424                            size_t len,
4425                            loff_t *offset );
4426 static int proc_close( struct inode *inode, struct file *file );
4427
4428 static int proc_stats_open( struct inode *inode, struct file *file );
4429 static int proc_statsdelta_open( struct inode *inode, struct file *file );
4430 static int proc_status_open( struct inode *inode, struct file *file );
4431 static int proc_SSID_open( struct inode *inode, struct file *file );
4432 static int proc_APList_open( struct inode *inode, struct file *file );
4433 static int proc_BSSList_open( struct inode *inode, struct file *file );
4434 static int proc_config_open( struct inode *inode, struct file *file );
4435 static int proc_wepkey_open( struct inode *inode, struct file *file );
4436
4437 static const struct file_operations proc_statsdelta_ops = {
4438         .owner          = THIS_MODULE,
4439         .read           = proc_read,
4440         .open           = proc_statsdelta_open,
4441         .release        = proc_close,
4442         .llseek         = default_llseek,
4443 };
4444
4445 static const struct file_operations proc_stats_ops = {
4446         .owner          = THIS_MODULE,
4447         .read           = proc_read,
4448         .open           = proc_stats_open,
4449         .release        = proc_close,
4450         .llseek         = default_llseek,
4451 };
4452
4453 static const struct file_operations proc_status_ops = {
4454         .owner          = THIS_MODULE,
4455         .read           = proc_read,
4456         .open           = proc_status_open,
4457         .release        = proc_close,
4458         .llseek         = default_llseek,
4459 };
4460
4461 static const struct file_operations proc_SSID_ops = {
4462         .owner          = THIS_MODULE,
4463         .read           = proc_read,
4464         .write          = proc_write,
4465         .open           = proc_SSID_open,
4466         .release        = proc_close,
4467         .llseek         = default_llseek,
4468 };
4469
4470 static const struct file_operations proc_BSSList_ops = {
4471         .owner          = THIS_MODULE,
4472         .read           = proc_read,
4473         .write          = proc_write,
4474         .open           = proc_BSSList_open,
4475         .release        = proc_close,
4476         .llseek         = default_llseek,
4477 };
4478
4479 static const struct file_operations proc_APList_ops = {
4480         .owner          = THIS_MODULE,
4481         .read           = proc_read,
4482         .write          = proc_write,
4483         .open           = proc_APList_open,
4484         .release        = proc_close,
4485         .llseek         = default_llseek,
4486 };
4487
4488 static const struct file_operations proc_config_ops = {
4489         .owner          = THIS_MODULE,
4490         .read           = proc_read,
4491         .write          = proc_write,
4492         .open           = proc_config_open,
4493         .release        = proc_close,
4494         .llseek         = default_llseek,
4495 };
4496
4497 static const struct file_operations proc_wepkey_ops = {
4498         .owner          = THIS_MODULE,
4499         .read           = proc_read,
4500         .write          = proc_write,
4501         .open           = proc_wepkey_open,
4502         .release        = proc_close,
4503         .llseek         = default_llseek,
4504 };
4505
4506 static struct proc_dir_entry *airo_entry;
4507
4508 struct proc_data {
4509         int release_buffer;
4510         int readlen;
4511         char *rbuffer;
4512         int writelen;
4513         int maxwritelen;
4514         char *wbuffer;
4515         void (*on_close) (struct inode *, struct file *);
4516 };
4517
4518 static int setup_proc_entry( struct net_device *dev,
4519                              struct airo_info *apriv ) {
4520         struct proc_dir_entry *entry;
4521
4522         /* First setup the device directory */
4523         strcpy(apriv->proc_name,dev->name);
4524         apriv->proc_entry = proc_mkdir_mode(apriv->proc_name, airo_perm,
4525                                             airo_entry);
4526         if (!apriv->proc_entry)
4527                 return -ENOMEM;
4528         proc_set_user(apriv->proc_entry, proc_kuid, proc_kgid);
4529
4530         /* Setup the StatsDelta */
4531         entry = proc_create_data("StatsDelta", S_IRUGO & proc_perm,
4532                                  apriv->proc_entry, &proc_statsdelta_ops, dev);
4533         if (!entry)
4534                 goto fail;
4535         proc_set_user(entry, proc_kuid, proc_kgid);
4536
4537         /* Setup the Stats */
4538         entry = proc_create_data("Stats", S_IRUGO & proc_perm,
4539                                  apriv->proc_entry, &proc_stats_ops, dev);
4540         if (!entry)
4541                 goto fail;
4542         proc_set_user(entry, proc_kuid, proc_kgid);
4543
4544         /* Setup the Status */
4545         entry = proc_create_data("Status", S_IRUGO & proc_perm,
4546                                  apriv->proc_entry, &proc_status_ops, dev);
4547         if (!entry)
4548                 goto fail;
4549         proc_set_user(entry, proc_kuid, proc_kgid);
4550
4551         /* Setup the Config */
4552         entry = proc_create_data("Config", proc_perm,
4553                                  apriv->proc_entry, &proc_config_ops, dev);
4554         if (!entry)
4555                 goto fail;
4556         proc_set_user(entry, proc_kuid, proc_kgid);
4557
4558         /* Setup the SSID */
4559         entry = proc_create_data("SSID", proc_perm,
4560                                  apriv->proc_entry, &proc_SSID_ops, dev);
4561         if (!entry)
4562                 goto fail;
4563         proc_set_user(entry, proc_kuid, proc_kgid);
4564
4565         /* Setup the APList */
4566         entry = proc_create_data("APList", proc_perm,
4567                                  apriv->proc_entry, &proc_APList_ops, dev);
4568         if (!entry)
4569                 goto fail;
4570         proc_set_user(entry, proc_kuid, proc_kgid);
4571
4572         /* Setup the BSSList */
4573         entry = proc_create_data("BSSList", proc_perm,
4574                                  apriv->proc_entry, &proc_BSSList_ops, dev);
4575         if (!entry)
4576                 goto fail;
4577         proc_set_user(entry, proc_kuid, proc_kgid);
4578
4579         /* Setup the WepKey */
4580         entry = proc_create_data("WepKey", proc_perm,
4581                                  apriv->proc_entry, &proc_wepkey_ops, dev);
4582         if (!entry)
4583                 goto fail;
4584         proc_set_user(entry, proc_kuid, proc_kgid);
4585         return 0;
4586
4587 fail:
4588         remove_proc_subtree(apriv->proc_name, airo_entry);
4589         return -ENOMEM;
4590 }
4591
4592 static int takedown_proc_entry( struct net_device *dev,
4593                                 struct airo_info *apriv )
4594 {
4595         remove_proc_subtree(apriv->proc_name, airo_entry);
4596         return 0;
4597 }
4598
4599 /*
4600  *  What we want from the proc_fs is to be able to efficiently read
4601  *  and write the configuration.  To do this, we want to read the
4602  *  configuration when the file is opened and write it when the file is
4603  *  closed.  So basically we allocate a read buffer at open and fill it
4604  *  with data, and allocate a write buffer and read it at close.
4605  */
4606
4607 /*
4608  *  The read routine is generic, it relies on the preallocated rbuffer
4609  *  to supply the data.
4610  */
4611 static ssize_t proc_read( struct file *file,
4612                           char __user *buffer,
4613                           size_t len,
4614                           loff_t *offset )
4615 {
4616         struct proc_data *priv = file->private_data;
4617
4618         if (!priv->rbuffer)
4619                 return -EINVAL;
4620
4621         return simple_read_from_buffer(buffer, len, offset, priv->rbuffer,
4622                                         priv->readlen);
4623 }
4624
4625 /*
4626  *  The write routine is generic, it fills in a preallocated rbuffer
4627  *  to supply the data.
4628  */
4629 static ssize_t proc_write( struct file *file,
4630                            const char __user *buffer,
4631                            size_t len,
4632                            loff_t *offset )
4633 {
4634         ssize_t ret;
4635         struct proc_data *priv = file->private_data;
4636
4637         if (!priv->wbuffer)
4638                 return -EINVAL;
4639
4640         ret = simple_write_to_buffer(priv->wbuffer, priv->maxwritelen, offset,
4641                                         buffer, len);
4642         if (ret > 0)
4643                 priv->writelen = max_t(int, priv->writelen, *offset);
4644
4645         return ret;
4646 }
4647
4648 static int proc_status_open(struct inode *inode, struct file *file)
4649 {
4650         struct proc_data *data;
4651         struct net_device *dev = PDE_DATA(inode);
4652         struct airo_info *apriv = dev->ml_priv;
4653         CapabilityRid cap_rid;
4654         StatusRid status_rid;
4655         u16 mode;
4656         int i;
4657
4658         if ((file->private_data = kzalloc(sizeof(struct proc_data ), GFP_KERNEL)) == NULL)
4659                 return -ENOMEM;
4660         data = file->private_data;
4661         if ((data->rbuffer = kmalloc( 2048, GFP_KERNEL )) == NULL) {
4662                 kfree (file->private_data);
4663                 return -ENOMEM;
4664         }
4665
4666         readStatusRid(apriv, &status_rid, 1);
4667         readCapabilityRid(apriv, &cap_rid, 1);
4668
4669         mode = le16_to_cpu(status_rid.mode);
4670
4671         i = sprintf(data->rbuffer, "Status: %s%s%s%s%s%s%s%s%s\n",
4672                     mode & 1 ? "CFG ": "",
4673                     mode & 2 ? "ACT ": "",
4674                     mode & 0x10 ? "SYN ": "",
4675                     mode & 0x20 ? "LNK ": "",
4676                     mode & 0x40 ? "LEAP ": "",
4677                     mode & 0x80 ? "PRIV ": "",
4678                     mode & 0x100 ? "KEY ": "",
4679                     mode & 0x200 ? "WEP ": "",
4680                     mode & 0x8000 ? "ERR ": "");
4681         sprintf( data->rbuffer+i, "Mode: %x\n"
4682                  "Signal Strength: %d\n"
4683                  "Signal Quality: %d\n"
4684                  "SSID: %-.*s\n"
4685                  "AP: %-.16s\n"
4686                  "Freq: %d\n"
4687                  "BitRate: %dmbs\n"
4688                  "Driver Version: %s\n"
4689                  "Device: %s\nManufacturer: %s\nFirmware Version: %s\n"
4690                  "Radio type: %x\nCountry: %x\nHardware Version: %x\n"
4691                  "Software Version: %x\nSoftware Subversion: %x\n"
4692                  "Boot block version: %x\n",
4693                  le16_to_cpu(status_rid.mode),
4694                  le16_to_cpu(status_rid.normalizedSignalStrength),
4695                  le16_to_cpu(status_rid.signalQuality),
4696                  le16_to_cpu(status_rid.SSIDlen),
4697                  status_rid.SSID,
4698                  status_rid.apName,
4699                  le16_to_cpu(status_rid.channel),
4700                  le16_to_cpu(status_rid.currentXmitRate) / 2,
4701                  version,
4702                  cap_rid.prodName,
4703                  cap_rid.manName,
4704                  cap_rid.prodVer,
4705                  le16_to_cpu(cap_rid.radioType),
4706                  le16_to_cpu(cap_rid.country),
4707                  le16_to_cpu(cap_rid.hardVer),
4708                  le16_to_cpu(cap_rid.softVer),
4709                  le16_to_cpu(cap_rid.softSubVer),
4710                  le16_to_cpu(cap_rid.bootBlockVer));
4711         data->readlen = strlen( data->rbuffer );
4712         return 0;
4713 }
4714
4715 static int proc_stats_rid_open(struct inode*, struct file*, u16);
4716 static int proc_statsdelta_open( struct inode *inode,
4717                                  struct file *file ) {
4718         if (file->f_mode&FMODE_WRITE) {
4719                 return proc_stats_rid_open(inode, file, RID_STATSDELTACLEAR);
4720         }
4721         return proc_stats_rid_open(inode, file, RID_STATSDELTA);
4722 }
4723
4724 static int proc_stats_open( struct inode *inode, struct file *file ) {
4725         return proc_stats_rid_open(inode, file, RID_STATS);
4726 }
4727
4728 static int proc_stats_rid_open( struct inode *inode,
4729                                 struct file *file,
4730                                 u16 rid )
4731 {
4732         struct proc_data *data;
4733         struct net_device *dev = PDE_DATA(inode);
4734         struct airo_info *apriv = dev->ml_priv;
4735         StatsRid stats;
4736         int i, j;
4737         __le32 *vals = stats.vals;
4738         int len;
4739
4740         if ((file->private_data = kzalloc(sizeof(struct proc_data ), GFP_KERNEL)) == NULL)
4741                 return -ENOMEM;
4742         data = file->private_data;
4743         if ((data->rbuffer = kmalloc( 4096, GFP_KERNEL )) == NULL) {
4744                 kfree (file->private_data);
4745                 return -ENOMEM;
4746         }
4747
4748         readStatsRid(apriv, &stats, rid, 1);
4749         len = le16_to_cpu(stats.len);
4750
4751         j = 0;
4752         for(i=0; statsLabels[i]!=(char *)-1 && i*4<len; i++) {
4753                 if (!statsLabels[i]) continue;
4754                 if (j+strlen(statsLabels[i])+16>4096) {
4755                         airo_print_warn(apriv->dev->name,
4756                                "Potentially disastrous buffer overflow averted!");
4757                         break;
4758                 }
4759                 j+=sprintf(data->rbuffer+j, "%s: %u\n", statsLabels[i],
4760                                 le32_to_cpu(vals[i]));
4761         }
4762         if (i*4 >= len) {
4763                 airo_print_warn(apriv->dev->name, "Got a short rid");
4764         }
4765         data->readlen = j;
4766         return 0;
4767 }
4768
4769 static int get_dec_u16( char *buffer, int *start, int limit ) {
4770         u16 value;
4771         int valid = 0;
4772         for (value = 0; *start < limit && buffer[*start] >= '0' &&
4773                         buffer[*start] <= '9'; (*start)++) {
4774                 valid = 1;
4775                 value *= 10;
4776                 value += buffer[*start] - '0';
4777         }
4778         if ( !valid ) return -1;
4779         return value;
4780 }
4781
4782 static int airo_config_commit(struct net_device *dev,
4783                               struct iw_request_info *info, void *zwrq,
4784                               char *extra);
4785
4786 static inline int sniffing_mode(struct airo_info *ai)
4787 {
4788         return (le16_to_cpu(ai->config.rmode) & le16_to_cpu(RXMODE_MASK)) >=
4789                 le16_to_cpu(RXMODE_RFMON);
4790 }
4791
4792 static void proc_config_on_close(struct inode *inode, struct file *file)
4793 {
4794         struct proc_data *data = file->private_data;
4795         struct net_device *dev = PDE_DATA(inode);
4796         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
4797         char *line;
4798
4799         if ( !data->writelen ) return;
4800
4801         readConfigRid(ai, 1);
4802         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4803
4804         line = data->wbuffer;
4805         while( line[0] ) {
4806 /*** Mode processing */
4807                 if ( !strncmp( line, "Mode: ", 6 ) ) {
4808                         line += 6;
4809                         if (sniffing_mode(ai))
4810                                 set_bit (FLAG_RESET, &ai->flags);
4811                         ai->config.rmode &= ~RXMODE_FULL_MASK;
4812                         clear_bit (FLAG_802_11, &ai->flags);
4813                         ai->config.opmode &= ~MODE_CFG_MASK;
4814                         ai->config.scanMode = SCANMODE_ACTIVE;
4815                         if ( line[0] == 'a' ) {
4816                                 ai->config.opmode |= MODE_STA_IBSS;
4817                         } else {
4818                                 ai->config.opmode |= MODE_STA_ESS;
4819                                 if ( line[0] == 'r' ) {
4820                                         ai->config.rmode |= RXMODE_RFMON | RXMODE_DISABLE_802_3_HEADER;
4821                                         ai->config.scanMode = SCANMODE_PASSIVE;
4822                                         set_bit (FLAG_802_11, &ai->flags);
4823                                 } else if ( line[0] == 'y' ) {
4824                                         ai->config.rmode |= RXMODE_RFMON_ANYBSS | RXMODE_DISABLE_802_3_HEADER;
4825                                         ai->config.scanMode = SCANMODE_PASSIVE;
4826                                         set_bit (FLAG_802_11, &ai->flags);
4827                                 } else if ( line[0] == 'l' )
4828                                         ai->config.rmode |= RXMODE_LANMON;
4829                         }
4830                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4831                 }
4832
4833 /*** Radio status */
4834                 else if (!strncmp(line,"Radio: ", 7)) {
4835                         line += 7;
4836                         if (!strncmp(line,"off",3)) {
4837                                 set_bit (FLAG_RADIO_OFF, &ai->flags);
4838                         } else {
4839                                 clear_bit (FLAG_RADIO_OFF, &ai->flags);
4840                         }
4841                 }
4842 /*** NodeName processing */
4843                 else if ( !strncmp( line, "NodeName: ", 10 ) ) {
4844                         int j;
4845
4846                         line += 10;
4847                         memset( ai->config.nodeName, 0, 16 );
4848 /* Do the name, assume a space between the mode and node name */
4849                         for( j = 0; j < 16 && line[j] != '\n'; j++ ) {
4850                                 ai->config.nodeName[j] = line[j];
4851                         }
4852                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4853                 }
4854
4855 /*** PowerMode processing */
4856                 else if ( !strncmp( line, "PowerMode: ", 11 ) ) {
4857                         line += 11;
4858                         if ( !strncmp( line, "PSPCAM", 6 ) ) {
4859                                 ai->config.powerSaveMode = POWERSAVE_PSPCAM;
4860                                 set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4861                         } else if ( !strncmp( line, "PSP", 3 ) ) {
4862                                 ai->config.powerSaveMode = POWERSAVE_PSP;
4863                                 set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4864                         } else {
4865                                 ai->config.powerSaveMode = POWERSAVE_CAM;
4866                                 set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4867                         }
4868                 } else if ( !strncmp( line, "DataRates: ", 11 ) ) {
4869                         int v, i = 0, k = 0; /* i is index into line,
4870                                                 k is index to rates */
4871
4872                         line += 11;
4873                         while((v = get_dec_u16(line, &i, 3))!=-1) {
4874                                 ai->config.rates[k++] = (u8)v;
4875                                 line += i + 1;
4876                                 i = 0;
4877                         }
4878                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4879                 } else if ( !strncmp( line, "Channel: ", 9 ) ) {
4880                         int v, i = 0;
4881                         line += 9;
4882                         v = get_dec_u16(line, &i, i+3);
4883                         if ( v != -1 ) {
4884                                 ai->config.channelSet = cpu_to_le16(v);
4885                                 set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4886                         }
4887                 } else if ( !strncmp( line, "XmitPower: ", 11 ) ) {
4888                         int v, i = 0;
4889                         line += 11;
4890                         v = get_dec_u16(line, &i, i+3);
4891                         if ( v != -1 ) {
4892                                 ai->config.txPower = cpu_to_le16(v);
4893                                 set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4894                         }
4895                 } else if ( !strncmp( line, "WEP: ", 5 ) ) {
4896                         line += 5;
4897                         switch( line[0] ) {
4898                         case 's':
4899                                 set_auth_type(ai, AUTH_SHAREDKEY);
4900                                 break;
4901                         case 'e':
4902                                 set_auth_type(ai, AUTH_ENCRYPT);
4903                                 break;
4904                         default:
4905                                 set_auth_type(ai, AUTH_OPEN);
4906                                 break;
4907                         }
4908                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4909                 } else if ( !strncmp( line, "LongRetryLimit: ", 16 ) ) {
4910                         int v, i = 0;
4911
4912                         line += 16;
4913                         v = get_dec_u16(line, &i, 3);
4914                         v = (v<0) ? 0 : ((v>255) ? 255 : v);
4915                         ai->config.longRetryLimit = cpu_to_le16(v);
4916                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4917                 } else if ( !strncmp( line, "ShortRetryLimit: ", 17 ) ) {
4918                         int v, i = 0;
4919
4920                         line += 17;
4921                         v = get_dec_u16(line, &i, 3);
4922                         v = (v<0) ? 0 : ((v>255) ? 255 : v);
4923                         ai->config.shortRetryLimit = cpu_to_le16(v);
4924                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4925                 } else if ( !strncmp( line, "RTSThreshold: ", 14 ) ) {
4926                         int v, i = 0;
4927
4928                         line += 14;
4929                         v = get_dec_u16(line, &i, 4);
4930                         v = (v<0) ? 0 : ((v>AIRO_DEF_MTU) ? AIRO_DEF_MTU : v);
4931                         ai->config.rtsThres = cpu_to_le16(v);
4932                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4933                 } else if ( !strncmp( line, "TXMSDULifetime: ", 16 ) ) {
4934                         int v, i = 0;
4935
4936                         line += 16;
4937                         v = get_dec_u16(line, &i, 5);
4938                         v = (v<0) ? 0 : v;
4939                         ai->config.txLifetime = cpu_to_le16(v);
4940                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4941                 } else if ( !strncmp( line, "RXMSDULifetime: ", 16 ) ) {
4942                         int v, i = 0;
4943
4944                         line += 16;
4945                         v = get_dec_u16(line, &i, 5);
4946                         v = (v<0) ? 0 : v;
4947                         ai->config.rxLifetime = cpu_to_le16(v);
4948                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4949                 } else if ( !strncmp( line, "TXDiversity: ", 13 ) ) {
4950                         ai->config.txDiversity =
4951                                 (line[13]=='l') ? 1 :
4952                                 ((line[13]=='r')? 2: 3);
4953                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4954                 } else if ( !strncmp( line, "RXDiversity: ", 13 ) ) {
4955                         ai->config.rxDiversity =
4956                                 (line[13]=='l') ? 1 :
4957                                 ((line[13]=='r')? 2: 3);
4958                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4959                 } else if ( !strncmp( line, "FragThreshold: ", 15 ) ) {
4960                         int v, i = 0;
4961
4962                         line += 15;
4963                         v = get_dec_u16(line, &i, 4);
4964                         v = (v<256) ? 256 : ((v>AIRO_DEF_MTU) ? AIRO_DEF_MTU : v);
4965                         v = v & 0xfffe; /* Make sure its even */
4966                         ai->config.fragThresh = cpu_to_le16(v);
4967                         set_bit (FLAG_COMMIT, &ai->flags);
4968                 } else if (!strncmp(line, "Modulation: ", 12)) {
4969                         line += 12;
4970                         switch(*line) {
4971                         case 'd':  ai->config.modulation=MOD_DEFAULT; set_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags); break;
4972                         case 'c':  ai->config.modulation=MOD_CCK; set_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags); break;
4973                         case 'm':  ai->config.modulation=MOD_MOK; set_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags); break;
4974                         default: airo_print_warn(ai->dev->name, "Unknown modulation");
4975                         }
4976                 } else if (!strncmp(line, "Preamble: ", 10)) {
4977                         line += 10;
4978                         switch(*line) {
4979                         case 'a': ai->config.preamble=PREAMBLE_AUTO; set_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags); break;
4980                         case 'l': ai->config.preamble=PREAMBLE_LONG; set_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags); break;
4981                         case 's': ai->config.preamble=PREAMBLE_SHORT; set_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags); break;
4982                         default: airo_print_warn(ai->dev->name, "Unknown preamble");
4983                         }
4984                 } else {
4985                         airo_print_warn(ai->dev->name, "Couldn't figure out %s", line);
4986                 }
4987                 while( line[0] && line[0] != '\n' ) line++;
4988                 if ( line[0] ) line++;
4989         }
4990         airo_config_commit(dev, NULL, NULL, NULL);
4991 }
4992
4993 static const char *get_rmode(__le16 mode)
4994 {
4995         switch(mode & RXMODE_MASK) {
4996         case RXMODE_RFMON:  return "rfmon";
4997         case RXMODE_RFMON_ANYBSS:  return "yna (any) bss rfmon";
4998         case RXMODE_LANMON:  return "lanmon";
4999         }
5000         return "ESS";
5001 }
5002
5003 static int proc_config_open(struct inode *inode, struct file *file)
5004 {
5005         struct proc_data *data;
5006         struct net_device *dev = PDE_DATA(inode);
5007         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5008         int i;
5009         __le16 mode;
5010
5011         if ((file->private_data = kzalloc(sizeof(struct proc_data ), GFP_KERNEL)) == NULL)
5012                 return -ENOMEM;
5013         data = file->private_data;
5014         if ((data->rbuffer = kmalloc( 2048, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5015                 kfree (file->private_data);
5016                 return -ENOMEM;
5017         }
5018         if ((data->wbuffer = kzalloc( 2048, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5019                 kfree (data->rbuffer);
5020                 kfree (file->private_data);
5021                 return -ENOMEM;
5022         }
5023         data->maxwritelen = 2048;
5024         data->on_close = proc_config_on_close;
5025
5026         readConfigRid(ai, 1);
5027
5028         mode = ai->config.opmode & MODE_CFG_MASK;
5029         i = sprintf( data->rbuffer,
5030                      "Mode: %s\n"
5031                      "Radio: %s\n"
5032                      "NodeName: %-16s\n"
5033                      "PowerMode: %s\n"
5034                      "DataRates: %d %d %d %d %d %d %d %d\n"
5035                      "Channel: %d\n"
5036                      "XmitPower: %d\n",
5037                      mode == MODE_STA_IBSS ? "adhoc" :
5038                      mode == MODE_STA_ESS ? get_rmode(ai->config.rmode):
5039                      mode == MODE_AP ? "AP" :
5040                      mode == MODE_AP_RPTR ? "AP RPTR" : "Error",
5041                      test_bit(FLAG_RADIO_OFF, &ai->flags) ? "off" : "on",
5042                      ai->config.nodeName,
5043                      ai->config.powerSaveMode == POWERSAVE_CAM ? "CAM" :
5044                      ai->config.powerSaveMode == POWERSAVE_PSP ? "PSP" :
5045                      ai->config.powerSaveMode == POWERSAVE_PSPCAM ? "PSPCAM" :
5046                      "Error",
5047                      (int)ai->config.rates[0],
5048                      (int)ai->config.rates[1],
5049                      (int)ai->config.rates[2],
5050                      (int)ai->config.rates[3],
5051                      (int)ai->config.rates[4],
5052                      (int)ai->config.rates[5],
5053                      (int)ai->config.rates[6],
5054                      (int)ai->config.rates[7],
5055                      le16_to_cpu(ai->config.channelSet),
5056                      le16_to_cpu(ai->config.txPower)
5057                 );
5058         sprintf( data->rbuffer + i,
5059                  "LongRetryLimit: %d\n"
5060                  "ShortRetryLimit: %d\n"
5061                  "RTSThreshold: %d\n"
5062                  "TXMSDULifetime: %d\n"
5063                  "RXMSDULifetime: %d\n"
5064                  "TXDiversity: %s\n"
5065                  "RXDiversity: %s\n"
5066                  "FragThreshold: %d\n"
5067                  "WEP: %s\n"
5068                  "Modulation: %s\n"
5069                  "Preamble: %s\n",
5070                  le16_to_cpu(ai->config.longRetryLimit),
5071                  le16_to_cpu(ai->config.shortRetryLimit),
5072                  le16_to_cpu(ai->config.rtsThres),
5073                  le16_to_cpu(ai->config.txLifetime),
5074                  le16_to_cpu(ai->config.rxLifetime),
5075                  ai->config.txDiversity == 1 ? "left" :
5076                  ai->config.txDiversity == 2 ? "right" : "both",
5077                  ai->config.rxDiversity == 1 ? "left" :
5078                  ai->config.rxDiversity == 2 ? "right" : "both",
5079                  le16_to_cpu(ai->config.fragThresh),
5080                  ai->config.authType == AUTH_ENCRYPT ? "encrypt" :
5081                  ai->config.authType == AUTH_SHAREDKEY ? "shared" : "open",
5082                  ai->config.modulation == MOD_DEFAULT ? "default" :
5083                  ai->config.modulation == MOD_CCK ? "cck" :
5084                  ai->config.modulation == MOD_MOK ? "mok" : "error",
5085                  ai->config.preamble == PREAMBLE_AUTO ? "auto" :
5086                  ai->config.preamble == PREAMBLE_LONG ? "long" :
5087                  ai->config.preamble == PREAMBLE_SHORT ? "short" : "error"
5088                 );
5089         data->readlen = strlen( data->rbuffer );
5090         return 0;
5091 }
5092
5093 static void proc_SSID_on_close(struct inode *inode, struct file *file)
5094 {
5095         struct proc_data *data = file->private_data;
5096         struct net_device *dev = PDE_DATA(inode);
5097         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5098         SsidRid SSID_rid;
5099         int i;
5100         char *p = data->wbuffer;
5101         char *end = p + data->writelen;
5102
5103         if (!data->writelen)
5104                 return;
5105
5106         *end = '\n'; /* sentinel; we have space for it */
5107
5108         memset(&SSID_rid, 0, sizeof(SSID_rid));
5109
5110         for (i = 0; i < 3 && p < end; i++) {
5111                 int j = 0;
5112                 /* copy up to 32 characters from this line */
5113                 while (*p != '\n' && j < 32)
5114                         SSID_rid.ssids[i].ssid[j++] = *p++;
5115                 if (j == 0)
5116                         break;
5117                 SSID_rid.ssids[i].len = cpu_to_le16(j);
5118                 /* skip to the beginning of the next line */
5119                 while (*p++ != '\n')
5120                         ;
5121         }
5122         if (i)
5123                 SSID_rid.len = cpu_to_le16(sizeof(SSID_rid));
5124         disable_MAC(ai, 1);
5125         writeSsidRid(ai, &SSID_rid, 1);
5126         enable_MAC(ai, 1);
5127 }
5128
5129 static void proc_APList_on_close( struct inode *inode, struct file *file ) {
5130         struct proc_data *data = file->private_data;
5131         struct net_device *dev = PDE_DATA(inode);
5132         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5133         APListRid APList_rid;
5134         int i;
5135
5136         if ( !data->writelen ) return;
5137
5138         memset( &APList_rid, 0, sizeof(APList_rid) );
5139         APList_rid.len = cpu_to_le16(sizeof(APList_rid));
5140
5141         for( i = 0; i < 4 && data->writelen >= (i+1)*6*3; i++ ) {
5142                 int j;
5143                 for( j = 0; j < 6*3 && data->wbuffer[j+i*6*3]; j++ ) {
5144                         switch(j%3) {
5145                         case 0:
5146                                 APList_rid.ap[i][j/3]=
5147                                         hex_to_bin(data->wbuffer[j+i*6*3])<<4;
5148                                 break;
5149                         case 1:
5150                                 APList_rid.ap[i][j/3]|=
5151                                         hex_to_bin(data->wbuffer[j+i*6*3]);
5152                                 break;
5153                         }
5154                 }
5155         }
5156         disable_MAC(ai, 1);
5157         writeAPListRid(ai, &APList_rid, 1);
5158         enable_MAC(ai, 1);
5159 }
5160
5161 /* This function wraps PC4500_writerid with a MAC disable */
5162 static int do_writerid( struct airo_info *ai, u16 rid, const void *rid_data,
5163                         int len, int dummy ) {
5164         int rc;
5165
5166         disable_MAC(ai, 1);
5167         rc = PC4500_writerid(ai, rid, rid_data, len, 1);
5168         enable_MAC(ai, 1);
5169         return rc;
5170 }
5171
5172 /* Returns the WEP key at the specified index, or -1 if that key does
5173  * not exist.  The buffer is assumed to be at least 16 bytes in length.
5174  */
5175 static int get_wep_key(struct airo_info *ai, u16 index, char *buf, u16 buflen)
5176 {
5177         WepKeyRid wkr;
5178         int rc;
5179         __le16 lastindex;
5180
5181         rc = readWepKeyRid(ai, &wkr, 1, 1);
5182         if (rc != SUCCESS)
5183                 return -1;
5184         do {
5185                 lastindex = wkr.kindex;
5186                 if (le16_to_cpu(wkr.kindex) == index) {
5187                         int klen = min_t(int, buflen, le16_to_cpu(wkr.klen));
5188                         memcpy(buf, wkr.key, klen);
5189                         return klen;
5190                 }
5191                 rc = readWepKeyRid(ai, &wkr, 0, 1);
5192                 if (rc != SUCCESS)
5193                         return -1;
5194         } while (lastindex != wkr.kindex);
5195         return -1;
5196 }
5197
5198 static int get_wep_tx_idx(struct airo_info *ai)
5199 {
5200         WepKeyRid wkr;
5201         int rc;
5202         __le16 lastindex;
5203
5204         rc = readWepKeyRid(ai, &wkr, 1, 1);
5205         if (rc != SUCCESS)
5206                 return -1;
5207         do {
5208                 lastindex = wkr.kindex;
5209                 if (wkr.kindex == cpu_to_le16(0xffff))
5210                         return wkr.mac[0];
5211                 rc = readWepKeyRid(ai, &wkr, 0, 1);
5212                 if (rc != SUCCESS)
5213                         return -1;
5214         } while (lastindex != wkr.kindex);
5215         return -1;
5216 }
5217
5218 static int set_wep_key(struct airo_info *ai, u16 index, const char *key,
5219                        u16 keylen, int perm, int lock)
5220 {
5221         static const unsigned char macaddr[ETH_ALEN] = { 0x01, 0, 0, 0, 0, 0 };
5222         WepKeyRid wkr;
5223         int rc;
5224
5225         if (WARN_ON(keylen == 0))
5226                 return -1;
5227
5228         memset(&wkr, 0, sizeof(wkr));
5229         wkr.len = cpu_to_le16(sizeof(wkr));
5230         wkr.kindex = cpu_to_le16(index);
5231         wkr.klen = cpu_to_le16(keylen);
5232         memcpy(wkr.key, key, keylen);
5233         memcpy(wkr.mac, macaddr, ETH_ALEN);
5234
5235         if (perm) disable_MAC(ai, lock);
5236         rc = writeWepKeyRid(ai, &wkr, perm, lock);
5237         if (perm) enable_MAC(ai, lock);
5238         return rc;
5239 }
5240
5241 static int set_wep_tx_idx(struct airo_info *ai, u16 index, int perm, int lock)
5242 {
5243         WepKeyRid wkr;
5244         int rc;
5245
5246         memset(&wkr, 0, sizeof(wkr));
5247         wkr.len = cpu_to_le16(sizeof(wkr));
5248         wkr.kindex = cpu_to_le16(0xffff);
5249         wkr.mac[0] = (char)index;
5250
5251         if (perm) {
5252                 ai->defindex = (char)index;
5253                 disable_MAC(ai, lock);
5254         }
5255
5256         rc = writeWepKeyRid(ai, &wkr, perm, lock);
5257
5258         if (perm)
5259                 enable_MAC(ai, lock);
5260         return rc;
5261 }
5262
5263 static void proc_wepkey_on_close( struct inode *inode, struct file *file ) {
5264         struct proc_data *data;
5265         struct net_device *dev = PDE_DATA(inode);
5266         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5267         int i, rc;
5268         char key[16];
5269         u16 index = 0;
5270         int j = 0;
5271
5272         memset(key, 0, sizeof(key));
5273
5274         data = file->private_data;
5275         if ( !data->writelen ) return;
5276
5277         if (data->wbuffer[0] >= '0' && data->wbuffer[0] <= '3' &&
5278             (data->wbuffer[1] == ' ' || data->wbuffer[1] == '\n')) {
5279                 index = data->wbuffer[0] - '0';
5280                 if (data->wbuffer[1] == '\n') {
5281                         rc = set_wep_tx_idx(ai, index, 1, 1);
5282                         if (rc < 0) {
5283                                 airo_print_err(ai->dev->name, "failed to set "
5284                                                "WEP transmit index to %d: %d.",
5285                                                index, rc);
5286                         }
5287                         return;
5288                 }
5289                 j = 2;
5290         } else {
5291                 airo_print_err(ai->dev->name, "WepKey passed invalid key index");
5292                 return;
5293         }
5294
5295         for( i = 0; i < 16*3 && data->wbuffer[i+j]; i++ ) {
5296                 switch(i%3) {
5297                 case 0:
5298                         key[i/3] = hex_to_bin(data->wbuffer[i+j])<<4;
5299                         break;
5300                 case 1:
5301                         key[i/3] |= hex_to_bin(data->wbuffer[i+j]);
5302                         break;
5303                 }
5304         }
5305
5306         rc = set_wep_key(ai, index, key, i/3, 1, 1);
5307         if (rc < 0) {
5308                 airo_print_err(ai->dev->name, "failed to set WEP key at index "
5309                                "%d: %d.", index, rc);
5310         }
5311 }
5312
5313 static int proc_wepkey_open( struct inode *inode, struct file *file )
5314 {
5315         struct proc_data *data;
5316         struct net_device *dev = PDE_DATA(inode);
5317         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5318         char *ptr;
5319         WepKeyRid wkr;
5320         __le16 lastindex;
5321         int j=0;
5322         int rc;
5323
5324         if ((file->private_data = kzalloc(sizeof(struct proc_data ), GFP_KERNEL)) == NULL)
5325                 return -ENOMEM;
5326         memset(&wkr, 0, sizeof(wkr));
5327         data = file->private_data;
5328         if ((data->rbuffer = kzalloc( 180, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5329                 kfree (file->private_data);
5330                 return -ENOMEM;
5331         }
5332         data->writelen = 0;
5333         data->maxwritelen = 80;
5334         if ((data->wbuffer = kzalloc( 80, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5335                 kfree (data->rbuffer);
5336                 kfree (file->private_data);
5337                 return -ENOMEM;
5338         }
5339         data->on_close = proc_wepkey_on_close;
5340
5341         ptr = data->rbuffer;
5342         strcpy(ptr, "No wep keys\n");
5343         rc = readWepKeyRid(ai, &wkr, 1, 1);
5344         if (rc == SUCCESS) do {
5345                 lastindex = wkr.kindex;
5346                 if (wkr.kindex == cpu_to_le16(0xffff)) {
5347                         j += sprintf(ptr+j, "Tx key = %d\n",
5348                                      (int)wkr.mac[0]);
5349                 } else {
5350                         j += sprintf(ptr+j, "Key %d set with length = %d\n",
5351                                      le16_to_cpu(wkr.kindex),
5352                                      le16_to_cpu(wkr.klen));
5353                 }
5354                 readWepKeyRid(ai, &wkr, 0, 1);
5355         } while((lastindex != wkr.kindex) && (j < 180-30));
5356
5357         data->readlen = strlen( data->rbuffer );
5358         return 0;
5359 }
5360
5361 static int proc_SSID_open(struct inode *inode, struct file *file)
5362 {
5363         struct proc_data *data;
5364         struct net_device *dev = PDE_DATA(inode);
5365         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5366         int i;
5367         char *ptr;
5368         SsidRid SSID_rid;
5369
5370         if ((file->private_data = kzalloc(sizeof(struct proc_data ), GFP_KERNEL)) == NULL)
5371                 return -ENOMEM;
5372         data = file->private_data;
5373         if ((data->rbuffer = kmalloc( 104, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5374                 kfree (file->private_data);
5375                 return -ENOMEM;
5376         }
5377         data->writelen = 0;
5378         data->maxwritelen = 33*3;
5379         /* allocate maxwritelen + 1; we'll want a sentinel */
5380         if ((data->wbuffer = kzalloc(33*3 + 1, GFP_KERNEL)) == NULL) {
5381                 kfree (data->rbuffer);
5382                 kfree (file->private_data);
5383                 return -ENOMEM;
5384         }
5385         data->on_close = proc_SSID_on_close;
5386
5387         readSsidRid(ai, &SSID_rid);
5388         ptr = data->rbuffer;
5389         for (i = 0; i < 3; i++) {
5390                 int j;
5391                 size_t len = le16_to_cpu(SSID_rid.ssids[i].len);
5392                 if (!len)
5393                         break;
5394                 if (len > 32)
5395                         len = 32;
5396                 for (j = 0; j < len && SSID_rid.ssids[i].ssid[j]; j++)
5397                         *ptr++ = SSID_rid.ssids[i].ssid[j];
5398                 *ptr++ = '\n';
5399         }
5400         *ptr = '\0';
5401         data->readlen = strlen( data->rbuffer );
5402         return 0;
5403 }
5404
5405 static int proc_APList_open( struct inode *inode, struct file *file ) {
5406         struct proc_data *data;
5407         struct net_device *dev = PDE_DATA(inode);
5408         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5409         int i;
5410         char *ptr;
5411         APListRid APList_rid;
5412
5413         if ((file->private_data = kzalloc(sizeof(struct proc_data ), GFP_KERNEL)) == NULL)
5414                 return -ENOMEM;
5415         data = file->private_data;
5416         if ((data->rbuffer = kmalloc( 104, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5417                 kfree (file->private_data);
5418                 return -ENOMEM;
5419         }
5420         data->writelen = 0;
5421         data->maxwritelen = 4*6*3;
5422         if ((data->wbuffer = kzalloc( data->maxwritelen, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5423                 kfree (data->rbuffer);
5424                 kfree (file->private_data);
5425                 return -ENOMEM;
5426         }
5427         data->on_close = proc_APList_on_close;
5428
5429         readAPListRid(ai, &APList_rid);
5430         ptr = data->rbuffer;
5431         for( i = 0; i < 4; i++ ) {
5432 // We end when we find a zero MAC
5433                 if ( !*(int*)APList_rid.ap[i] &&
5434                      !*(int*)&APList_rid.ap[i][2]) break;
5435                 ptr += sprintf(ptr, "%pM\n", APList_rid.ap[i]);
5436         }
5437         if (i==0) ptr += sprintf(ptr, "Not using specific APs\n");
5438
5439         *ptr = '\0';
5440         data->readlen = strlen( data->rbuffer );
5441         return 0;
5442 }
5443
5444 static int proc_BSSList_open( struct inode *inode, struct file *file ) {
5445         struct proc_data *data;
5446         struct net_device *dev = PDE_DATA(inode);
5447         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5448         char *ptr;
5449         BSSListRid BSSList_rid;
5450         int rc;
5451         /* If doLoseSync is not 1, we won't do a Lose Sync */
5452         int doLoseSync = -1;
5453
5454         if ((file->private_data = kzalloc(sizeof(struct proc_data ), GFP_KERNEL)) == NULL)
5455                 return -ENOMEM;
5456         data = file->private_data;
5457         if ((data->rbuffer = kmalloc( 1024, GFP_KERNEL )) == NULL) {
5458                 kfree (file->private_data);
5459                 return -ENOMEM;
5460         }
5461         data->writelen = 0;
5462         data->maxwritelen = 0;
5463         data->wbuffer = NULL;
5464         data->on_close = NULL;
5465
5466         if (file->f_mode & FMODE_WRITE) {
5467                 if (!(file->f_mode & FMODE_READ)) {
5468                         Cmd cmd;
5469                         Resp rsp;
5470
5471                         if (ai->flags & FLAG_RADIO_MASK) return -ENETDOWN;
5472                         memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
5473                         cmd.cmd=CMD_LISTBSS;
5474                         if (down_interruptible(&ai->sem))
5475                                 return -ERESTARTSYS;
5476                         issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
5477                         up(&ai->sem);
5478                         data->readlen = 0;
5479                         return 0;
5480                 }
5481                 doLoseSync = 1;
5482         }
5483         ptr = data->rbuffer;
5484         /* There is a race condition here if there are concurrent opens.
5485            Since it is a rare condition, we'll just live with it, otherwise
5486            we have to add a spin lock... */
5487         rc = readBSSListRid(ai, doLoseSync, &BSSList_rid);
5488         while(rc == 0 && BSSList_rid.index != cpu_to_le16(0xffff)) {
5489                 ptr += sprintf(ptr, "%pM %*s rssi = %d",
5490                                BSSList_rid.bssid,
5491                                 (int)BSSList_rid.ssidLen,
5492                                 BSSList_rid.ssid,
5493                                 le16_to_cpu(BSSList_rid.dBm));
5494                 ptr += sprintf(ptr, " channel = %d %s %s %s %s\n",
5495                                 le16_to_cpu(BSSList_rid.dsChannel),
5496                                 BSSList_rid.cap & CAP_ESS ? "ESS" : "",
5497                                 BSSList_rid.cap & CAP_IBSS ? "adhoc" : "",
5498                                 BSSList_rid.cap & CAP_PRIVACY ? "wep" : "",
5499                                 BSSList_rid.cap & CAP_SHORTHDR ? "shorthdr" : "");
5500                 rc = readBSSListRid(ai, 0, &BSSList_rid);
5501         }
5502         *ptr = '\0';
5503         data->readlen = strlen( data->rbuffer );
5504         return 0;
5505 }
5506
5507 static int proc_close( struct inode *inode, struct file *file )
5508 {
5509         struct proc_data *data = file->private_data;
5510
5511         if (data->on_close != NULL)
5512                 data->on_close(inode, file);
5513         kfree(data->rbuffer);
5514         kfree(data->wbuffer);
5515         kfree(data);
5516         return 0;
5517 }
5518
5519 /* Since the card doesn't automatically switch to the right WEP mode,
5520    we will make it do it.  If the card isn't associated, every secs we
5521    will switch WEP modes to see if that will help.  If the card is
5522    associated we will check every minute to see if anything has
5523    changed. */
5524 static void timer_func( struct net_device *dev ) {
5525         struct airo_info *apriv = dev->ml_priv;
5526
5527 /* We don't have a link so try changing the authtype */
5528         readConfigRid(apriv, 0);
5529         disable_MAC(apriv, 0);
5530         switch(apriv->config.authType) {
5531                 case AUTH_ENCRYPT:
5532 /* So drop to OPEN */
5533                         apriv->config.authType = AUTH_OPEN;
5534                         break;
5535                 case AUTH_SHAREDKEY:
5536                         if (apriv->keyindex < auto_wep) {
5537                                 set_wep_tx_idx(apriv, apriv->keyindex, 0, 0);
5538                                 apriv->config.authType = AUTH_SHAREDKEY;
5539                                 apriv->keyindex++;
5540                         } else {
5541                                 /* Drop to ENCRYPT */
5542                                 apriv->keyindex = 0;
5543                                 set_wep_tx_idx(apriv, apriv->defindex, 0, 0);
5544                                 apriv->config.authType = AUTH_ENCRYPT;
5545                         }
5546                         break;
5547                 default:  /* We'll escalate to SHAREDKEY */
5548                         apriv->config.authType = AUTH_SHAREDKEY;
5549         }
5550         set_bit (FLAG_COMMIT, &apriv->flags);
5551         writeConfigRid(apriv, 0);
5552         enable_MAC(apriv, 0);
5553         up(&apriv->sem);
5554
5555 /* Schedule check to see if the change worked */
5556         clear_bit(JOB_AUTOWEP, &apriv->jobs);
5557         apriv->expires = RUN_AT(HZ*3);
5558 }
5559
5560 #ifdef CONFIG_PCI
5561 static int airo_pci_probe(struct pci_dev *pdev,
5562                                     const struct pci_device_id *pent)
5563 {
5564         struct net_device *dev;
5565
5566         if (pci_enable_device(pdev))
5567                 return -ENODEV;
5568         pci_set_master(pdev);
5569
5570         if (pdev->device == 0x5000 || pdev->device == 0xa504)
5571                         dev = _init_airo_card(pdev->irq, pdev->resource[0].start, 0, pdev, &pdev->dev);
5572         else
5573                         dev = _init_airo_card(pdev->irq, pdev->resource[2].start, 0, pdev, &pdev->dev);
5574         if (!dev) {
5575                 pci_disable_device(pdev);
5576                 return -ENODEV;
5577         }
5578
5579         pci_set_drvdata(pdev, dev);
5580         return 0;
5581 }
5582
5583 static void airo_pci_remove(struct pci_dev *pdev)
5584 {
5585         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
5586
5587         airo_print_info(dev->name, "Unregistering...");
5588         stop_airo_card(dev, 1);
5589         pci_disable_device(pdev);
5590 }
5591
5592 static int airo_pci_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state)
5593 {
5594         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
5595         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5596         Cmd cmd;
5597         Resp rsp;
5598
5599         if (!ai->APList)
5600                 ai->APList = kmalloc(sizeof(APListRid), GFP_KERNEL);
5601         if (!ai->APList)
5602                 return -ENOMEM;
5603         if (!ai->SSID)
5604                 ai->SSID = kmalloc(sizeof(SsidRid), GFP_KERNEL);
5605         if (!ai->SSID)
5606                 return -ENOMEM;
5607         readAPListRid(ai, ai->APList);
5608         readSsidRid(ai, ai->SSID);
5609         memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
5610         /* the lock will be released at the end of the resume callback */
5611         if (down_interruptible(&ai->sem))
5612                 return -EAGAIN;
5613         disable_MAC(ai, 0);
5614         netif_device_detach(dev);
5615         ai->power = state;
5616         cmd.cmd = HOSTSLEEP;
5617         issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
5618
5619         pci_enable_wake(pdev, pci_choose_state(pdev, state), 1);
5620         pci_save_state(pdev);
5621         pci_set_power_state(pdev, pci_choose_state(pdev, state));
5622         return 0;
5623 }
5624
5625 static int airo_pci_resume(struct pci_dev *pdev)
5626 {
5627         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
5628         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
5629         pci_power_t prev_state = pdev->current_state;
5630
5631         pci_set_power_state(pdev, PCI_D0);
5632         pci_restore_state(pdev);
5633         pci_enable_wake(pdev, PCI_D0, 0);
5634
5635         if (prev_state != PCI_D1) {
5636                 reset_card(dev, 0);
5637                 mpi_init_descriptors(ai);
5638                 setup_card(ai, dev->dev_addr, 0);
5639                 clear_bit(FLAG_RADIO_OFF, &ai->flags);
5640                 clear_bit(FLAG_PENDING_XMIT, &ai->flags);
5641         } else {
5642                 OUT4500(ai, EVACK, EV_AWAKEN);
5643                 OUT4500(ai, EVACK, EV_AWAKEN);
5644                 msleep(100);
5645         }
5646
5647         set_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags);
5648         disable_MAC(ai, 0);
5649         msleep(200);
5650         if (ai->SSID) {
5651                 writeSsidRid(ai, ai->SSID, 0);
5652                 kfree(ai->SSID);
5653                 ai->SSID = NULL;
5654         }
5655         if (ai->APList) {
5656                 writeAPListRid(ai, ai->APList, 0);
5657                 kfree(ai->APList);
5658                 ai->APList = NULL;
5659         }
5660         writeConfigRid(ai, 0);
5661         enable_MAC(ai, 0);
5662         ai->power = PMSG_ON;
5663         netif_device_attach(dev);
5664         netif_wake_queue(dev);
5665         enable_interrupts(ai);
5666         up(&ai->sem);
5667         return 0;
5668 }
5669 #endif
5670
5671 static int __init airo_init_module( void )
5672 {
5673         int i;
5674
5675         proc_kuid = make_kuid(&init_user_ns, proc_uid);
5676         proc_kgid = make_kgid(&init_user_ns, proc_gid);
5677         if (!uid_valid(proc_kuid) || !gid_valid(proc_kgid))
5678                 return -EINVAL;
5679
5680         airo_entry = proc_mkdir_mode("driver/aironet", airo_perm, NULL);
5681
5682         if (airo_entry)
5683                 proc_set_user(airo_entry, proc_kuid, proc_kgid);
5684
5685         for (i = 0; i < 4 && io[i] && irq[i]; i++) {
5686                 airo_print_info("", "Trying to configure ISA adapter at irq=%d "
5687                         "io=0x%x", irq[i], io[i] );
5688                 if (init_airo_card( irq[i], io[i], 0, NULL ))
5689                         /* do nothing */ ;
5690         }
5691
5692 #ifdef CONFIG_PCI
5693         airo_print_info("", "Probing for PCI adapters");
5694         i = pci_register_driver(&airo_driver);
5695         airo_print_info("", "Finished probing for PCI adapters");
5696
5697         if (i) {
5698                 remove_proc_entry("driver/aironet", NULL);
5699                 return i;
5700         }
5701 #endif
5702
5703         /* Always exit with success, as we are a library module
5704          * as well as a driver module
5705          */
5706         return 0;
5707 }
5708
5709 static void __exit airo_cleanup_module( void )
5710 {
5711         struct airo_info *ai;
5712         while(!list_empty(&airo_devices)) {
5713                 ai = list_entry(airo_devices.next, struct airo_info, dev_list);
5714                 airo_print_info(ai->dev->name, "Unregistering...");
5715                 stop_airo_card(ai->dev, 1);
5716         }
5717 #ifdef CONFIG_PCI
5718         pci_unregister_driver(&airo_driver);
5719 #endif
5720         remove_proc_entry("driver/aironet", NULL);
5721 }
5722
5723 /*
5724  * Initial Wireless Extension code for Aironet driver by :
5725  *      Jean Tourrilhes <jt@hpl.hp.com> - HPL - 17 November 00
5726  * Conversion to new driver API by :
5727  *      Jean Tourrilhes <jt@hpl.hp.com> - HPL - 26 March 02
5728  * Javier also did a good amount of work here, adding some new extensions
5729  * and fixing my code. Let's just say that without him this code just
5730  * would not work at all... - Jean II
5731  */
5732
5733 static u8 airo_rssi_to_dbm (tdsRssiEntry *rssi_rid, u8 rssi)
5734 {
5735         if (!rssi_rid)
5736                 return 0;
5737
5738         return (0x100 - rssi_rid[rssi].rssidBm);
5739 }
5740
5741 static u8 airo_dbm_to_pct (tdsRssiEntry *rssi_rid, u8 dbm)
5742 {
5743         int i;
5744
5745         if (!rssi_rid)
5746                 return 0;
5747
5748         for (i = 0; i < 256; i++)
5749                 if (rssi_rid[i].rssidBm == dbm)
5750                         return rssi_rid[i].rssipct;
5751
5752         return 0;
5753 }
5754
5755
5756 static int airo_get_quality (StatusRid *status_rid, CapabilityRid *cap_rid)
5757 {
5758         int quality = 0;
5759         u16 sq;
5760
5761         if ((status_rid->mode & cpu_to_le16(0x3f)) != cpu_to_le16(0x3f))
5762                 return 0;
5763
5764         if (!(cap_rid->hardCap & cpu_to_le16(8)))
5765                 return 0;
5766
5767         sq = le16_to_cpu(status_rid->signalQuality);
5768         if (memcmp(cap_rid->prodName, "350", 3))
5769                 if (sq > 0x20)
5770                         quality = 0;
5771                 else
5772                         quality = 0x20 - sq;
5773         else
5774                 if (sq > 0xb0)
5775                         quality = 0;
5776                 else if (sq < 0x10)
5777                         quality = 0xa0;
5778                 else
5779                         quality = 0xb0 - sq;
5780         return quality;
5781 }
5782
5783 #define airo_get_max_quality(cap_rid) (memcmp((cap_rid)->prodName, "350", 3) ? 0x20 : 0xa0)
5784 #define airo_get_avg_quality(cap_rid) (memcmp((cap_rid)->prodName, "350", 3) ? 0x10 : 0x50);
5785
5786 /*------------------------------------------------------------------*/
5787 /*
5788  * Wireless Handler : get protocol name
5789  */
5790 static int airo_get_name(struct net_device *dev,
5791                          struct iw_request_info *info,
5792                          char *cwrq,
5793                          char *extra)
5794 {
5795         strcpy(cwrq, "IEEE 802.11-DS");
5796         return 0;
5797 }
5798
5799 /*------------------------------------------------------------------*/
5800 /*
5801  * Wireless Handler : set frequency
5802  */
5803 static int airo_set_freq(struct net_device *dev,
5804                          struct iw_request_info *info,
5805                          struct iw_freq *fwrq,
5806                          char *extra)
5807 {
5808         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
5809         int rc = -EINPROGRESS;          /* Call commit handler */
5810
5811         /* If setting by frequency, convert to a channel */
5812         if(fwrq->e == 1) {
5813                 int f = fwrq->m / 100000;
5814
5815                 /* Hack to fall through... */
5816                 fwrq->e = 0;
5817                 fwrq->m = ieee80211_frequency_to_channel(f);
5818         }
5819         /* Setting by channel number */
5820         if((fwrq->m > 1000) || (fwrq->e > 0))
5821                 rc = -EOPNOTSUPP;
5822         else {
5823                 int channel = fwrq->m;
5824                 /* We should do a better check than that,
5825                  * based on the card capability !!! */
5826                 if((channel < 1) || (channel > 14)) {
5827                         airo_print_dbg(dev->name, "New channel value of %d is invalid!",
5828                                 fwrq->m);
5829                         rc = -EINVAL;
5830                 } else {
5831                         readConfigRid(local, 1);
5832                         /* Yes ! We can set it !!! */
5833                         local->config.channelSet = cpu_to_le16(channel);
5834                         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
5835                 }
5836         }
5837         return rc;
5838 }
5839
5840 /*------------------------------------------------------------------*/
5841 /*
5842  * Wireless Handler : get frequency
5843  */
5844 static int airo_get_freq(struct net_device *dev,
5845                          struct iw_request_info *info,
5846                          struct iw_freq *fwrq,
5847                          char *extra)
5848 {
5849         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
5850         StatusRid status_rid;           /* Card status info */
5851         int ch;
5852
5853         readConfigRid(local, 1);
5854         if ((local->config.opmode & MODE_CFG_MASK) == MODE_STA_ESS)
5855                 status_rid.channel = local->config.channelSet;
5856         else
5857                 readStatusRid(local, &status_rid, 1);
5858
5859         ch = le16_to_cpu(status_rid.channel);
5860         if((ch > 0) && (ch < 15)) {
5861                 fwrq->m = 100000 *
5862                         ieee80211_channel_to_frequency(ch, IEEE80211_BAND_2GHZ);
5863                 fwrq->e = 1;
5864         } else {
5865                 fwrq->m = ch;
5866                 fwrq->e = 0;
5867         }
5868
5869         return 0;
5870 }
5871
5872 /*------------------------------------------------------------------*/
5873 /*
5874  * Wireless Handler : set ESSID
5875  */
5876 static int airo_set_essid(struct net_device *dev,
5877                           struct iw_request_info *info,
5878                           struct iw_point *dwrq,
5879                           char *extra)
5880 {
5881         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
5882         SsidRid SSID_rid;               /* SSIDs */
5883
5884         /* Reload the list of current SSID */
5885         readSsidRid(local, &SSID_rid);
5886
5887         /* Check if we asked for `any' */
5888         if (dwrq->flags == 0) {
5889                 /* Just send an empty SSID list */
5890                 memset(&SSID_rid, 0, sizeof(SSID_rid));
5891         } else {
5892                 unsigned index = (dwrq->flags & IW_ENCODE_INDEX) - 1;
5893
5894                 /* Check the size of the string */
5895                 if (dwrq->length > IW_ESSID_MAX_SIZE)
5896                         return -E2BIG ;
5897
5898                 /* Check if index is valid */
5899                 if (index >= ARRAY_SIZE(SSID_rid.ssids))
5900                         return -EINVAL;
5901
5902                 /* Set the SSID */
5903                 memset(SSID_rid.ssids[index].ssid, 0,
5904                        sizeof(SSID_rid.ssids[index].ssid));
5905                 memcpy(SSID_rid.ssids[index].ssid, extra, dwrq->length);
5906                 SSID_rid.ssids[index].len = cpu_to_le16(dwrq->length);
5907         }
5908         SSID_rid.len = cpu_to_le16(sizeof(SSID_rid));
5909         /* Write it to the card */
5910         disable_MAC(local, 1);
5911         writeSsidRid(local, &SSID_rid, 1);
5912         enable_MAC(local, 1);
5913
5914         return 0;
5915 }
5916
5917 /*------------------------------------------------------------------*/
5918 /*
5919  * Wireless Handler : get ESSID
5920  */
5921 static int airo_get_essid(struct net_device *dev,
5922                           struct iw_request_info *info,
5923                           struct iw_point *dwrq,
5924                           char *extra)
5925 {
5926         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
5927         StatusRid status_rid;           /* Card status info */
5928
5929         readStatusRid(local, &status_rid, 1);
5930
5931         /* Note : if dwrq->flags != 0, we should
5932          * get the relevant SSID from the SSID list... */
5933
5934         /* Get the current SSID */
5935         memcpy(extra, status_rid.SSID, le16_to_cpu(status_rid.SSIDlen));
5936         /* If none, we may want to get the one that was set */
5937
5938         /* Push it out ! */
5939         dwrq->length = le16_to_cpu(status_rid.SSIDlen);
5940         dwrq->flags = 1; /* active */
5941
5942         return 0;
5943 }
5944
5945 /*------------------------------------------------------------------*/
5946 /*
5947  * Wireless Handler : set AP address
5948  */
5949 static int airo_set_wap(struct net_device *dev,
5950                         struct iw_request_info *info,
5951                         struct sockaddr *awrq,
5952                         char *extra)
5953 {
5954         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
5955         Cmd cmd;
5956         Resp rsp;
5957         APListRid APList_rid;
5958
5959         if (awrq->sa_family != ARPHRD_ETHER)
5960                 return -EINVAL;
5961         else if (is_broadcast_ether_addr(awrq->sa_data) ||
5962                  is_zero_ether_addr(awrq->sa_data)) {
5963                 memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
5964                 cmd.cmd=CMD_LOSE_SYNC;
5965                 if (down_interruptible(&local->sem))
5966                         return -ERESTARTSYS;
5967                 issuecommand(local, &cmd, &rsp);
5968                 up(&local->sem);
5969         } else {
5970                 memset(&APList_rid, 0, sizeof(APList_rid));
5971                 APList_rid.len = cpu_to_le16(sizeof(APList_rid));
5972                 memcpy(APList_rid.ap[0], awrq->sa_data, ETH_ALEN);
5973                 disable_MAC(local, 1);
5974                 writeAPListRid(local, &APList_rid, 1);
5975                 enable_MAC(local, 1);
5976         }
5977         return 0;
5978 }
5979
5980 /*------------------------------------------------------------------*/
5981 /*
5982  * Wireless Handler : get AP address
5983  */
5984 static int airo_get_wap(struct net_device *dev,
5985                         struct iw_request_info *info,
5986                         struct sockaddr *awrq,
5987                         char *extra)
5988 {
5989         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
5990         StatusRid status_rid;           /* Card status info */
5991
5992         readStatusRid(local, &status_rid, 1);
5993
5994         /* Tentative. This seems to work, wow, I'm lucky !!! */
5995         memcpy(awrq->sa_data, status_rid.bssid[0], ETH_ALEN);
5996         awrq->sa_family = ARPHRD_ETHER;
5997
5998         return 0;
5999 }
6000
6001 /*------------------------------------------------------------------*/
6002 /*
6003  * Wireless Handler : set Nickname
6004  */
6005 static int airo_set_nick(struct net_device *dev,
6006                          struct iw_request_info *info,
6007                          struct iw_point *dwrq,
6008                          char *extra)
6009 {
6010         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6011
6012         /* Check the size of the string */
6013         if(dwrq->length > 16) {
6014                 return -E2BIG;
6015         }
6016         readConfigRid(local, 1);
6017         memset(local->config.nodeName, 0, sizeof(local->config.nodeName));
6018         memcpy(local->config.nodeName, extra, dwrq->length);
6019         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6020
6021         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
6022 }
6023
6024 /*------------------------------------------------------------------*/
6025 /*
6026  * Wireless Handler : get Nickname
6027  */
6028 static int airo_get_nick(struct net_device *dev,
6029                          struct iw_request_info *info,
6030                          struct iw_point *dwrq,
6031                          char *extra)
6032 {
6033         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6034
6035         readConfigRid(local, 1);
6036         strncpy(extra, local->config.nodeName, 16);
6037         extra[16] = '\0';
6038         dwrq->length = strlen(extra);
6039
6040         return 0;
6041 }
6042
6043 /*------------------------------------------------------------------*/
6044 /*
6045  * Wireless Handler : set Bit-Rate
6046  */
6047 static int airo_set_rate(struct net_device *dev,
6048                          struct iw_request_info *info,
6049                          struct iw_param *vwrq,
6050                          char *extra)
6051 {
6052         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6053         CapabilityRid cap_rid;          /* Card capability info */
6054         u8      brate = 0;
6055         int     i;
6056
6057         /* First : get a valid bit rate value */
6058         readCapabilityRid(local, &cap_rid, 1);
6059
6060         /* Which type of value ? */
6061         if((vwrq->value < 8) && (vwrq->value >= 0)) {
6062                 /* Setting by rate index */
6063                 /* Find value in the magic rate table */
6064                 brate = cap_rid.supportedRates[vwrq->value];
6065         } else {
6066                 /* Setting by frequency value */
6067                 u8      normvalue = (u8) (vwrq->value/500000);
6068
6069                 /* Check if rate is valid */
6070                 for(i = 0 ; i < 8 ; i++) {
6071                         if(normvalue == cap_rid.supportedRates[i]) {
6072                                 brate = normvalue;
6073                                 break;
6074                         }
6075                 }
6076         }
6077         /* -1 designed the max rate (mostly auto mode) */
6078         if(vwrq->value == -1) {
6079                 /* Get the highest available rate */
6080                 for(i = 0 ; i < 8 ; i++) {
6081                         if(cap_rid.supportedRates[i] == 0)
6082                                 break;
6083                 }
6084                 if(i != 0)
6085                         brate = cap_rid.supportedRates[i - 1];
6086         }
6087         /* Check that it is valid */
6088         if(brate == 0) {
6089                 return -EINVAL;
6090         }
6091
6092         readConfigRid(local, 1);
6093         /* Now, check if we want a fixed or auto value */
6094         if(vwrq->fixed == 0) {
6095                 /* Fill all the rates up to this max rate */
6096                 memset(local->config.rates, 0, 8);
6097                 for(i = 0 ; i < 8 ; i++) {
6098                         local->config.rates[i] = cap_rid.supportedRates[i];
6099                         if(local->config.rates[i] == brate)
6100                                 break;
6101                 }
6102         } else {
6103                 /* Fixed mode */
6104                 /* One rate, fixed */
6105                 memset(local->config.rates, 0, 8);
6106                 local->config.rates[0] = brate;
6107         }
6108         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6109
6110         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
6111 }
6112
6113 /*------------------------------------------------------------------*/
6114 /*
6115  * Wireless Handler : get Bit-Rate
6116  */
6117 static int airo_get_rate(struct net_device *dev,
6118                          struct iw_request_info *info,
6119                          struct iw_param *vwrq,
6120                          char *extra)
6121 {
6122         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6123         StatusRid status_rid;           /* Card status info */
6124
6125         readStatusRid(local, &status_rid, 1);
6126
6127         vwrq->value = le16_to_cpu(status_rid.currentXmitRate) * 500000;
6128         /* If more than one rate, set auto */
6129         readConfigRid(local, 1);
6130         vwrq->fixed = (local->config.rates[1] == 0);
6131
6132         return 0;
6133 }
6134
6135 /*------------------------------------------------------------------*/
6136 /*
6137  * Wireless Handler : set RTS threshold
6138  */
6139 static int airo_set_rts(struct net_device *dev,
6140                         struct iw_request_info *info,
6141                         struct iw_param *vwrq,
6142                         char *extra)
6143 {
6144         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6145         int rthr = vwrq->value;
6146
6147         if(vwrq->disabled)
6148                 rthr = AIRO_DEF_MTU;
6149         if((rthr < 0) || (rthr > AIRO_DEF_MTU)) {
6150                 return -EINVAL;
6151         }
6152         readConfigRid(local, 1);
6153         local->config.rtsThres = cpu_to_le16(rthr);
6154         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6155
6156         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
6157 }
6158
6159 /*------------------------------------------------------------------*/
6160 /*
6161  * Wireless Handler : get RTS threshold
6162  */
6163 static int airo_get_rts(struct net_device *dev,
6164                         struct iw_request_info *info,
6165                         struct iw_param *vwrq,
6166                         char *extra)
6167 {
6168         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6169
6170         readConfigRid(local, 1);
6171         vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.rtsThres);
6172         vwrq->disabled = (vwrq->value >= AIRO_DEF_MTU);
6173         vwrq->fixed = 1;
6174
6175         return 0;
6176 }
6177
6178 /*------------------------------------------------------------------*/
6179 /*
6180  * Wireless Handler : set Fragmentation threshold
6181  */
6182 static int airo_set_frag(struct net_device *dev,
6183                          struct iw_request_info *info,
6184                          struct iw_param *vwrq,
6185                          char *extra)
6186 {
6187         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6188         int fthr = vwrq->value;
6189
6190         if(vwrq->disabled)
6191                 fthr = AIRO_DEF_MTU;
6192         if((fthr < 256) || (fthr > AIRO_DEF_MTU)) {
6193                 return -EINVAL;
6194         }
6195         fthr &= ~0x1;   /* Get an even value - is it really needed ??? */
6196         readConfigRid(local, 1);
6197         local->config.fragThresh = cpu_to_le16(fthr);
6198         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6199
6200         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
6201 }
6202
6203 /*------------------------------------------------------------------*/
6204 /*
6205  * Wireless Handler : get Fragmentation threshold
6206  */
6207 static int airo_get_frag(struct net_device *dev,
6208                          struct iw_request_info *info,
6209                          struct iw_param *vwrq,
6210                          char *extra)
6211 {
6212         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6213
6214         readConfigRid(local, 1);
6215         vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.fragThresh);
6216         vwrq->disabled = (vwrq->value >= AIRO_DEF_MTU);
6217         vwrq->fixed = 1;
6218
6219         return 0;
6220 }
6221
6222 /*------------------------------------------------------------------*/
6223 /*
6224  * Wireless Handler : set Mode of Operation
6225  */
6226 static int airo_set_mode(struct net_device *dev,
6227                          struct iw_request_info *info,
6228                          __u32 *uwrq,
6229                          char *extra)
6230 {
6231         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6232         int reset = 0;
6233
6234         readConfigRid(local, 1);
6235         if (sniffing_mode(local))
6236                 reset = 1;
6237
6238         switch(*uwrq) {
6239                 case IW_MODE_ADHOC:
6240                         local->config.opmode &= ~MODE_CFG_MASK;
6241                         local->config.opmode |= MODE_STA_IBSS;
6242                         local->config.rmode &= ~RXMODE_FULL_MASK;
6243                         local->config.scanMode = SCANMODE_ACTIVE;
6244                         clear_bit (FLAG_802_11, &local->flags);
6245                         break;
6246                 case IW_MODE_INFRA:
6247                         local->config.opmode &= ~MODE_CFG_MASK;
6248                         local->config.opmode |= MODE_STA_ESS;
6249                         local->config.rmode &= ~RXMODE_FULL_MASK;
6250                         local->config.scanMode = SCANMODE_ACTIVE;
6251                         clear_bit (FLAG_802_11, &local->flags);
6252                         break;
6253                 case IW_MODE_MASTER:
6254                         local->config.opmode &= ~MODE_CFG_MASK;
6255                         local->config.opmode |= MODE_AP;
6256                         local->config.rmode &= ~RXMODE_FULL_MASK;
6257                         local->config.scanMode = SCANMODE_ACTIVE;
6258                         clear_bit (FLAG_802_11, &local->flags);
6259                         break;
6260                 case IW_MODE_REPEAT:
6261                         local->config.opmode &= ~MODE_CFG_MASK;
6262                         local->config.opmode |= MODE_AP_RPTR;
6263                         local->config.rmode &= ~RXMODE_FULL_MASK;
6264                         local->config.scanMode = SCANMODE_ACTIVE;
6265                         clear_bit (FLAG_802_11, &local->flags);
6266                         break;
6267                 case IW_MODE_MONITOR:
6268                         local->config.opmode &= ~MODE_CFG_MASK;
6269                         local->config.opmode |= MODE_STA_ESS;
6270                         local->config.rmode &= ~RXMODE_FULL_MASK;
6271                         local->config.rmode |= RXMODE_RFMON | RXMODE_DISABLE_802_3_HEADER;
6272                         local->config.scanMode = SCANMODE_PASSIVE;
6273                         set_bit (FLAG_802_11, &local->flags);
6274                         break;
6275                 default:
6276                         return -EINVAL;
6277         }
6278         if (reset)
6279                 set_bit (FLAG_RESET, &local->flags);
6280         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6281
6282         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
6283 }
6284
6285 /*------------------------------------------------------------------*/
6286 /*
6287  * Wireless Handler : get Mode of Operation
6288  */
6289 static int airo_get_mode(struct net_device *dev,
6290                          struct iw_request_info *info,
6291                          __u32 *uwrq,
6292                          char *extra)
6293 {
6294         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6295
6296         readConfigRid(local, 1);
6297         /* If not managed, assume it's ad-hoc */
6298         switch (local->config.opmode & MODE_CFG_MASK) {
6299                 case MODE_STA_ESS:
6300                         *uwrq = IW_MODE_INFRA;
6301                         break;
6302                 case MODE_AP:
6303                         *uwrq = IW_MODE_MASTER;
6304                         break;
6305                 case MODE_AP_RPTR:
6306                         *uwrq = IW_MODE_REPEAT;
6307                         break;
6308                 default:
6309                         *uwrq = IW_MODE_ADHOC;
6310         }
6311
6312         return 0;
6313 }
6314
6315 static inline int valid_index(struct airo_info *ai, int index)
6316 {
6317         return (index >= 0) && (index <= ai->max_wep_idx);
6318 }
6319
6320 /*------------------------------------------------------------------*/
6321 /*
6322  * Wireless Handler : set Encryption Key
6323  */
6324 static int airo_set_encode(struct net_device *dev,
6325                            struct iw_request_info *info,
6326                            struct iw_point *dwrq,
6327                            char *extra)
6328 {
6329         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6330         int perm = (dwrq->flags & IW_ENCODE_TEMP ? 0 : 1);
6331         __le16 currentAuthType = local->config.authType;
6332         int rc = 0;
6333
6334         if (!local->wep_capable)
6335                 return -EOPNOTSUPP;
6336
6337         readConfigRid(local, 1);
6338
6339         /* Basic checking: do we have a key to set ?
6340          * Note : with the new API, it's impossible to get a NULL pointer.
6341          * Therefore, we need to check a key size == 0 instead.
6342          * New version of iwconfig properly set the IW_ENCODE_NOKEY flag
6343          * when no key is present (only change flags), but older versions
6344          * don't do it. - Jean II */
6345         if (dwrq->length > 0) {
6346                 wep_key_t key;
6347                 int index = (dwrq->flags & IW_ENCODE_INDEX) - 1;
6348                 int current_index;
6349
6350                 /* Check the size of the key */
6351                 if (dwrq->length > MAX_KEY_SIZE) {
6352                         return -EINVAL;
6353                 }
6354
6355                 current_index = get_wep_tx_idx(local);
6356                 if (current_index < 0)
6357                         current_index = 0;
6358
6359                 /* Check the index (none -> use current) */
6360                 if (!valid_index(local, index))
6361                         index = current_index;
6362
6363                 /* Set the length */
6364                 if (dwrq->length > MIN_KEY_SIZE)
6365                         key.len = MAX_KEY_SIZE;
6366                 else
6367                         key.len = MIN_KEY_SIZE;
6368                 /* Check if the key is not marked as invalid */
6369                 if(!(dwrq->flags & IW_ENCODE_NOKEY)) {
6370                         /* Cleanup */
6371                         memset(key.key, 0, MAX_KEY_SIZE);
6372                         /* Copy the key in the driver */
6373                         memcpy(key.key, extra, dwrq->length);
6374                         /* Send the key to the card */
6375                         rc = set_wep_key(local, index, key.key, key.len, perm, 1);
6376                         if (rc < 0) {
6377                                 airo_print_err(local->dev->name, "failed to set"
6378                                                " WEP key at index %d: %d.",
6379                                                index, rc);
6380                                 return rc;
6381                         }
6382                 }
6383                 /* WE specify that if a valid key is set, encryption
6384                  * should be enabled (user may turn it off later)
6385                  * This is also how "iwconfig ethX key on" works */
6386                 if((index == current_index) && (key.len > 0) &&
6387                    (local->config.authType == AUTH_OPEN))
6388                         set_auth_type(local, AUTH_ENCRYPT);
6389         } else {
6390                 /* Do we want to just set the transmit key index ? */
6391                 int index = (dwrq->flags & IW_ENCODE_INDEX) - 1;
6392                 if (valid_index(local, index)) {
6393                         rc = set_wep_tx_idx(local, index, perm, 1);
6394                         if (rc < 0) {
6395                                 airo_print_err(local->dev->name, "failed to set"
6396                                                " WEP transmit index to %d: %d.",
6397                                                index, rc);
6398                                 return rc;
6399                         }
6400                 } else {
6401                         /* Don't complain if only change the mode */
6402                         if (!(dwrq->flags & IW_ENCODE_MODE))
6403                                 return -EINVAL;
6404                 }
6405         }
6406         /* Read the flags */
6407         if (dwrq->flags & IW_ENCODE_DISABLED)
6408                 set_auth_type(local, AUTH_OPEN);        /* disable encryption */
6409         if(dwrq->flags & IW_ENCODE_RESTRICTED)
6410                 set_auth_type(local, AUTH_SHAREDKEY);   /* Only Both */
6411         if (dwrq->flags & IW_ENCODE_OPEN)
6412                 set_auth_type(local, AUTH_ENCRYPT);     /* Only Wep */
6413         /* Commit the changes to flags if needed */
6414         if (local->config.authType != currentAuthType)
6415                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6416         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
6417 }
6418
6419 /*------------------------------------------------------------------*/
6420 /*
6421  * Wireless Handler : get Encryption Key
6422  */
6423 static int airo_get_encode(struct net_device *dev,
6424                            struct iw_request_info *info,
6425                            struct iw_point *dwrq,
6426                            char *extra)
6427 {
6428         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6429         int index = (dwrq->flags & IW_ENCODE_INDEX) - 1;
6430         int wep_key_len;
6431         u8 buf[16];
6432
6433         if (!local->wep_capable)
6434                 return -EOPNOTSUPP;
6435
6436         readConfigRid(local, 1);
6437
6438         /* Check encryption mode */
6439         switch(local->config.authType)  {
6440                 case AUTH_ENCRYPT:
6441                         dwrq->flags = IW_ENCODE_OPEN;
6442                         break;
6443                 case AUTH_SHAREDKEY:
6444                         dwrq->flags = IW_ENCODE_RESTRICTED;
6445                         break;
6446                 default:
6447                 case AUTH_OPEN:
6448                         dwrq->flags = IW_ENCODE_DISABLED;
6449                         break;
6450         }
6451         /* We can't return the key, so set the proper flag and return zero */
6452         dwrq->flags |= IW_ENCODE_NOKEY;
6453         memset(extra, 0, 16);
6454
6455         /* Which key do we want ? -1 -> tx index */
6456         if (!valid_index(local, index)) {
6457                 index = get_wep_tx_idx(local);
6458                 if (index < 0)
6459                         index = 0;
6460         }
6461         dwrq->flags |= index + 1;
6462
6463         /* Copy the key to the user buffer */
6464         wep_key_len = get_wep_key(local, index, &buf[0], sizeof(buf));
6465         if (wep_key_len < 0) {
6466                 dwrq->length = 0;
6467         } else {
6468                 dwrq->length = wep_key_len;
6469                 memcpy(extra, buf, dwrq->length);
6470         }
6471
6472         return 0;
6473 }
6474
6475 /*------------------------------------------------------------------*/
6476 /*
6477  * Wireless Handler : set extended Encryption parameters
6478  */
6479 static int airo_set_encodeext(struct net_device *dev,
6480                            struct iw_request_info *info,
6481                             union iwreq_data *wrqu,
6482                             char *extra)
6483 {
6484         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6485         struct iw_point *encoding = &wrqu->encoding;
6486         struct iw_encode_ext *ext = (struct iw_encode_ext *)extra;
6487         int perm = ( encoding->flags & IW_ENCODE_TEMP ? 0 : 1 );
6488         __le16 currentAuthType = local->config.authType;
6489         int idx, key_len, alg = ext->alg, set_key = 1, rc;
6490         wep_key_t key;
6491
6492         if (!local->wep_capable)
6493                 return -EOPNOTSUPP;
6494
6495         readConfigRid(local, 1);
6496
6497         /* Determine and validate the key index */
6498         idx = encoding->flags & IW_ENCODE_INDEX;
6499         if (idx) {
6500                 if (!valid_index(local, idx - 1))
6501                         return -EINVAL;
6502                 idx--;
6503         } else {
6504                 idx = get_wep_tx_idx(local);
6505                 if (idx < 0)
6506                         idx = 0;
6507         }
6508
6509         if (encoding->flags & IW_ENCODE_DISABLED)
6510                 alg = IW_ENCODE_ALG_NONE;
6511
6512         if (ext->ext_flags & IW_ENCODE_EXT_SET_TX_KEY) {
6513                 /* Only set transmit key index here, actual
6514                  * key is set below if needed.
6515                  */
6516                 rc = set_wep_tx_idx(local, idx, perm, 1);
6517                 if (rc < 0) {
6518                         airo_print_err(local->dev->name, "failed to set "
6519                                        "WEP transmit index to %d: %d.",
6520                                        idx, rc);
6521                         return rc;
6522                 }
6523                 set_key = ext->key_len > 0 ? 1 : 0;
6524         }
6525
6526         if (set_key) {
6527                 /* Set the requested key first */
6528                 memset(key.key, 0, MAX_KEY_SIZE);
6529                 switch (alg) {
6530                 case IW_ENCODE_ALG_NONE:
6531                         key.len = 0;
6532                         break;
6533                 case IW_ENCODE_ALG_WEP:
6534                         if (ext->key_len > MIN_KEY_SIZE) {
6535                                 key.len = MAX_KEY_SIZE;
6536                         } else if (ext->key_len > 0) {
6537                                 key.len = MIN_KEY_SIZE;
6538                         } else {
6539                                 return -EINVAL;
6540                         }
6541                         key_len = min (ext->key_len, key.len);
6542                         memcpy(key.key, ext->key, key_len);
6543                         break;
6544                 default:
6545                         return -EINVAL;
6546                 }
6547                 if (key.len == 0) {
6548                         rc = set_wep_tx_idx(local, idx, perm, 1);
6549                         if (rc < 0) {
6550                                 airo_print_err(local->dev->name,
6551                                                "failed to set WEP transmit index to %d: %d.",
6552                                                idx, rc);
6553                                 return rc;
6554                         }
6555                 } else {
6556                         rc = set_wep_key(local, idx, key.key, key.len, perm, 1);
6557                         if (rc < 0) {
6558                                 airo_print_err(local->dev->name,
6559                                                "failed to set WEP key at index %d: %d.",
6560                                                idx, rc);
6561                                 return rc;
6562                         }
6563                 }
6564         }
6565
6566         /* Read the flags */
6567         if (encoding->flags & IW_ENCODE_DISABLED)
6568                 set_auth_type(local, AUTH_OPEN);        /* disable encryption */
6569         if(encoding->flags & IW_ENCODE_RESTRICTED)
6570                 set_auth_type(local, AUTH_SHAREDKEY);   /* Only Both */
6571         if (encoding->flags & IW_ENCODE_OPEN)
6572                 set_auth_type(local, AUTH_ENCRYPT);
6573         /* Commit the changes to flags if needed */
6574         if (local->config.authType != currentAuthType)
6575                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6576
6577         return -EINPROGRESS;
6578 }
6579
6580
6581 /*------------------------------------------------------------------*/
6582 /*
6583  * Wireless Handler : get extended Encryption parameters
6584  */
6585 static int airo_get_encodeext(struct net_device *dev,
6586                             struct iw_request_info *info,
6587                             union iwreq_data *wrqu,
6588                             char *extra)
6589 {
6590         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6591         struct iw_point *encoding = &wrqu->encoding;
6592         struct iw_encode_ext *ext = (struct iw_encode_ext *)extra;
6593         int idx, max_key_len, wep_key_len;
6594         u8 buf[16];
6595
6596         if (!local->wep_capable)
6597                 return -EOPNOTSUPP;
6598
6599         readConfigRid(local, 1);
6600
6601         max_key_len = encoding->length - sizeof(*ext);
6602         if (max_key_len < 0)
6603                 return -EINVAL;
6604
6605         idx = encoding->flags & IW_ENCODE_INDEX;
6606         if (idx) {
6607                 if (!valid_index(local, idx - 1))
6608                         return -EINVAL;
6609                 idx--;
6610         } else {
6611                 idx = get_wep_tx_idx(local);
6612                 if (idx < 0)
6613                         idx = 0;
6614         }
6615
6616         encoding->flags = idx + 1;
6617         memset(ext, 0, sizeof(*ext));
6618
6619         /* Check encryption mode */
6620         switch(local->config.authType) {
6621                 case AUTH_ENCRYPT:
6622                         encoding->flags = IW_ENCODE_ALG_WEP | IW_ENCODE_ENABLED;
6623                         break;
6624                 case AUTH_SHAREDKEY:
6625                         encoding->flags = IW_ENCODE_ALG_WEP | IW_ENCODE_ENABLED;
6626                         break;
6627                 default:
6628                 case AUTH_OPEN:
6629                         encoding->flags = IW_ENCODE_ALG_NONE | IW_ENCODE_DISABLED;
6630                         break;
6631         }
6632         /* We can't return the key, so set the proper flag and return zero */
6633         encoding->flags |= IW_ENCODE_NOKEY;
6634         memset(extra, 0, 16);
6635         
6636         /* Copy the key to the user buffer */
6637         wep_key_len = get_wep_key(local, idx, &buf[0], sizeof(buf));
6638         if (wep_key_len < 0) {
6639                 ext->key_len = 0;
6640         } else {
6641                 ext->key_len = wep_key_len;
6642                 memcpy(extra, buf, ext->key_len);
6643         }
6644
6645         return 0;
6646 }
6647
6648
6649 /*------------------------------------------------------------------*/
6650 /*
6651  * Wireless Handler : set extended authentication parameters
6652  */
6653 static int airo_set_auth(struct net_device *dev,
6654                                struct iw_request_info *info,
6655                                union iwreq_data *wrqu, char *extra)
6656 {
6657         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6658         struct iw_param *param = &wrqu->param;
6659         __le16 currentAuthType = local->config.authType;
6660
6661         switch (param->flags & IW_AUTH_INDEX) {
6662         case IW_AUTH_WPA_VERSION:
6663         case IW_AUTH_CIPHER_PAIRWISE:
6664         case IW_AUTH_CIPHER_GROUP:
6665         case IW_AUTH_KEY_MGMT:
6666         case IW_AUTH_RX_UNENCRYPTED_EAPOL:
6667         case IW_AUTH_PRIVACY_INVOKED:
6668                 /*
6669                  * airo does not use these parameters
6670                  */
6671                 break;
6672
6673         case IW_AUTH_DROP_UNENCRYPTED:
6674                 if (param->value) {
6675                         /* Only change auth type if unencrypted */
6676                         if (currentAuthType == AUTH_OPEN)
6677                                 set_auth_type(local, AUTH_ENCRYPT);
6678                 } else {
6679                         set_auth_type(local, AUTH_OPEN);
6680                 }
6681
6682                 /* Commit the changes to flags if needed */
6683                 if (local->config.authType != currentAuthType)
6684                         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6685                 break;
6686
6687         case IW_AUTH_80211_AUTH_ALG: {
6688                         if (param->value & IW_AUTH_ALG_SHARED_KEY) {
6689                                 set_auth_type(local, AUTH_SHAREDKEY);
6690                         } else if (param->value & IW_AUTH_ALG_OPEN_SYSTEM) {
6691                                 /* We don't know here if WEP open system or
6692                                  * unencrypted mode was requested - so use the
6693                                  * last mode (of these two) used last time
6694                                  */
6695                                 set_auth_type(local, local->last_auth);
6696                         } else
6697                                 return -EINVAL;
6698
6699                         /* Commit the changes to flags if needed */
6700                         if (local->config.authType != currentAuthType)
6701                                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6702                         break;
6703                 }
6704
6705         case IW_AUTH_WPA_ENABLED:
6706                 /* Silently accept disable of WPA */
6707                 if (param->value > 0)
6708                         return -EOPNOTSUPP;
6709                 break;
6710
6711         default:
6712                 return -EOPNOTSUPP;
6713         }
6714         return -EINPROGRESS;
6715 }
6716
6717
6718 /*------------------------------------------------------------------*/
6719 /*
6720  * Wireless Handler : get extended authentication parameters
6721  */
6722 static int airo_get_auth(struct net_device *dev,
6723                                struct iw_request_info *info,
6724                                union iwreq_data *wrqu, char *extra)
6725 {
6726         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6727         struct iw_param *param = &wrqu->param;
6728         __le16 currentAuthType = local->config.authType;
6729
6730         switch (param->flags & IW_AUTH_INDEX) {
6731         case IW_AUTH_DROP_UNENCRYPTED:
6732                 switch (currentAuthType) {
6733                 case AUTH_SHAREDKEY:
6734                 case AUTH_ENCRYPT:
6735                         param->value = 1;
6736                         break;
6737                 default:
6738                         param->value = 0;
6739                         break;
6740                 }
6741                 break;
6742
6743         case IW_AUTH_80211_AUTH_ALG:
6744                 switch (currentAuthType) {
6745                 case AUTH_SHAREDKEY:
6746                         param->value = IW_AUTH_ALG_SHARED_KEY;
6747                         break;
6748                 case AUTH_ENCRYPT:
6749                 default:
6750                         param->value = IW_AUTH_ALG_OPEN_SYSTEM;
6751                         break;
6752                 }
6753                 break;
6754
6755         case IW_AUTH_WPA_ENABLED:
6756                 param->value = 0;
6757                 break;
6758
6759         default:
6760                 return -EOPNOTSUPP;
6761         }
6762         return 0;
6763 }
6764
6765
6766 /*------------------------------------------------------------------*/
6767 /*
6768  * Wireless Handler : set Tx-Power
6769  */
6770 static int airo_set_txpow(struct net_device *dev,
6771                           struct iw_request_info *info,
6772                           struct iw_param *vwrq,
6773                           char *extra)
6774 {
6775         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6776         CapabilityRid cap_rid;          /* Card capability info */
6777         int i;
6778         int rc = -EINVAL;
6779         __le16 v = cpu_to_le16(vwrq->value);
6780
6781         readCapabilityRid(local, &cap_rid, 1);
6782
6783         if (vwrq->disabled) {
6784                 set_bit (FLAG_RADIO_OFF, &local->flags);
6785                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6786                 return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
6787         }
6788         if (vwrq->flags != IW_TXPOW_MWATT) {
6789                 return -EINVAL;
6790         }
6791         clear_bit (FLAG_RADIO_OFF, &local->flags);
6792         for (i = 0; i < 8 && cap_rid.txPowerLevels[i]; i++)
6793                 if (v == cap_rid.txPowerLevels[i]) {
6794                         readConfigRid(local, 1);
6795                         local->config.txPower = v;
6796                         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6797                         rc = -EINPROGRESS;      /* Call commit handler */
6798                         break;
6799                 }
6800         return rc;
6801 }
6802
6803 /*------------------------------------------------------------------*/
6804 /*
6805  * Wireless Handler : get Tx-Power
6806  */
6807 static int airo_get_txpow(struct net_device *dev,
6808                           struct iw_request_info *info,
6809                           struct iw_param *vwrq,
6810                           char *extra)
6811 {
6812         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6813
6814         readConfigRid(local, 1);
6815         vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.txPower);
6816         vwrq->fixed = 1;        /* No power control */
6817         vwrq->disabled = test_bit(FLAG_RADIO_OFF, &local->flags);
6818         vwrq->flags = IW_TXPOW_MWATT;
6819
6820         return 0;
6821 }
6822
6823 /*------------------------------------------------------------------*/
6824 /*
6825  * Wireless Handler : set Retry limits
6826  */
6827 static int airo_set_retry(struct net_device *dev,
6828                           struct iw_request_info *info,
6829                           struct iw_param *vwrq,
6830                           char *extra)
6831 {
6832         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6833         int rc = -EINVAL;
6834
6835         if(vwrq->disabled) {
6836                 return -EINVAL;
6837         }
6838         readConfigRid(local, 1);
6839         if(vwrq->flags & IW_RETRY_LIMIT) {
6840                 __le16 v = cpu_to_le16(vwrq->value);
6841                 if(vwrq->flags & IW_RETRY_LONG)
6842                         local->config.longRetryLimit = v;
6843                 else if (vwrq->flags & IW_RETRY_SHORT)
6844                         local->config.shortRetryLimit = v;
6845                 else {
6846                         /* No modifier : set both */
6847                         local->config.longRetryLimit = v;
6848                         local->config.shortRetryLimit = v;
6849                 }
6850                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6851                 rc = -EINPROGRESS;              /* Call commit handler */
6852         }
6853         if(vwrq->flags & IW_RETRY_LIFETIME) {
6854                 local->config.txLifetime = cpu_to_le16(vwrq->value / 1024);
6855                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
6856                 rc = -EINPROGRESS;              /* Call commit handler */
6857         }
6858         return rc;
6859 }
6860
6861 /*------------------------------------------------------------------*/
6862 /*
6863  * Wireless Handler : get Retry limits
6864  */
6865 static int airo_get_retry(struct net_device *dev,
6866                           struct iw_request_info *info,
6867                           struct iw_param *vwrq,
6868                           char *extra)
6869 {
6870         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6871
6872         vwrq->disabled = 0;      /* Can't be disabled */
6873
6874         readConfigRid(local, 1);
6875         /* Note : by default, display the min retry number */
6876         if((vwrq->flags & IW_RETRY_TYPE) == IW_RETRY_LIFETIME) {
6877                 vwrq->flags = IW_RETRY_LIFETIME;
6878                 vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.txLifetime) * 1024;
6879         } else if((vwrq->flags & IW_RETRY_LONG)) {
6880                 vwrq->flags = IW_RETRY_LIMIT | IW_RETRY_LONG;
6881                 vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.longRetryLimit);
6882         } else {
6883                 vwrq->flags = IW_RETRY_LIMIT;
6884                 vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.shortRetryLimit);
6885                 if(local->config.shortRetryLimit != local->config.longRetryLimit)
6886                         vwrq->flags |= IW_RETRY_SHORT;
6887         }
6888
6889         return 0;
6890 }
6891
6892 /*------------------------------------------------------------------*/
6893 /*
6894  * Wireless Handler : get range info
6895  */
6896 static int airo_get_range(struct net_device *dev,
6897                           struct iw_request_info *info,
6898                           struct iw_point *dwrq,
6899                           char *extra)
6900 {
6901         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
6902         struct iw_range *range = (struct iw_range *) extra;
6903         CapabilityRid cap_rid;          /* Card capability info */
6904         int             i;
6905         int             k;
6906
6907         readCapabilityRid(local, &cap_rid, 1);
6908
6909         dwrq->length = sizeof(struct iw_range);
6910         memset(range, 0, sizeof(*range));
6911         range->min_nwid = 0x0000;
6912         range->max_nwid = 0x0000;
6913         range->num_channels = 14;
6914         /* Should be based on cap_rid.country to give only
6915          * what the current card support */
6916         k = 0;
6917         for(i = 0; i < 14; i++) {
6918                 range->freq[k].i = i + 1; /* List index */
6919                 range->freq[k].m = 100000 *
6920                      ieee80211_channel_to_frequency(i + 1, IEEE80211_BAND_2GHZ);
6921                 range->freq[k++].e = 1; /* Values in MHz -> * 10^5 * 10 */
6922         }
6923         range->num_frequency = k;
6924
6925         range->sensitivity = 65535;
6926
6927         /* Hum... Should put the right values there */
6928         if (local->rssi)
6929                 range->max_qual.qual = 100;     /* % */
6930         else
6931                 range->max_qual.qual = airo_get_max_quality(&cap_rid);
6932         range->max_qual.level = 0x100 - 120;    /* -120 dBm */
6933         range->max_qual.noise = 0x100 - 120;    /* -120 dBm */
6934
6935         /* Experimental measurements - boundary 11/5.5 Mb/s */
6936         /* Note : with or without the (local->rssi), results
6937          * are somewhat different. - Jean II */
6938         if (local->rssi) {
6939                 range->avg_qual.qual = 50;              /* % */
6940                 range->avg_qual.level = 0x100 - 70;     /* -70 dBm */
6941         } else {
6942                 range->avg_qual.qual = airo_get_avg_quality(&cap_rid);
6943                 range->avg_qual.level = 0x100 - 80;     /* -80 dBm */
6944         }
6945         range->avg_qual.noise = 0x100 - 85;             /* -85 dBm */
6946
6947         for(i = 0 ; i < 8 ; i++) {
6948                 range->bitrate[i] = cap_rid.supportedRates[i] * 500000;
6949                 if(range->bitrate[i] == 0)
6950                         break;
6951         }
6952         range->num_bitrates = i;
6953
6954         /* Set an indication of the max TCP throughput
6955          * in bit/s that we can expect using this interface.
6956          * May be use for QoS stuff... Jean II */
6957         if(i > 2)
6958                 range->throughput = 5000 * 1000;
6959         else
6960                 range->throughput = 1500 * 1000;
6961
6962         range->min_rts = 0;
6963         range->max_rts = AIRO_DEF_MTU;
6964         range->min_frag = 256;
6965         range->max_frag = AIRO_DEF_MTU;
6966
6967         if(cap_rid.softCap & cpu_to_le16(2)) {
6968                 // WEP: RC4 40 bits
6969                 range->encoding_size[0] = 5;
6970                 // RC4 ~128 bits
6971                 if (cap_rid.softCap & cpu_to_le16(0x100)) {
6972                         range->encoding_size[1] = 13;
6973                         range->num_encoding_sizes = 2;
6974                 } else
6975                         range->num_encoding_sizes = 1;
6976                 range->max_encoding_tokens =
6977                         cap_rid.softCap & cpu_to_le16(0x80) ? 4 : 1;
6978         } else {
6979                 range->num_encoding_sizes = 0;
6980                 range->max_encoding_tokens = 0;
6981         }
6982         range->min_pmp = 0;
6983         range->max_pmp = 5000000;       /* 5 secs */
6984         range->min_pmt = 0;
6985         range->max_pmt = 65535 * 1024;  /* ??? */
6986         range->pmp_flags = IW_POWER_PERIOD;
6987         range->pmt_flags = IW_POWER_TIMEOUT;
6988         range->pm_capa = IW_POWER_PERIOD | IW_POWER_TIMEOUT | IW_POWER_ALL_R;
6989
6990         /* Transmit Power - values are in mW */
6991         for(i = 0 ; i < 8 ; i++) {
6992                 range->txpower[i] = le16_to_cpu(cap_rid.txPowerLevels[i]);
6993                 if(range->txpower[i] == 0)
6994                         break;
6995         }
6996         range->num_txpower = i;
6997         range->txpower_capa = IW_TXPOW_MWATT;
6998         range->we_version_source = 19;
6999         range->we_version_compiled = WIRELESS_EXT;
7000         range->retry_capa = IW_RETRY_LIMIT | IW_RETRY_LIFETIME;
7001         range->retry_flags = IW_RETRY_LIMIT;
7002         range->r_time_flags = IW_RETRY_LIFETIME;
7003         range->min_retry = 1;
7004         range->max_retry = 65535;
7005         range->min_r_time = 1024;
7006         range->max_r_time = 65535 * 1024;
7007
7008         /* Event capability (kernel + driver) */
7009         range->event_capa[0] = (IW_EVENT_CAPA_K_0 |
7010                                 IW_EVENT_CAPA_MASK(SIOCGIWTHRSPY) |
7011                                 IW_EVENT_CAPA_MASK(SIOCGIWAP) |
7012                                 IW_EVENT_CAPA_MASK(SIOCGIWSCAN));
7013         range->event_capa[1] = IW_EVENT_CAPA_K_1;
7014         range->event_capa[4] = IW_EVENT_CAPA_MASK(IWEVTXDROP);
7015         return 0;
7016 }
7017
7018 /*------------------------------------------------------------------*/
7019 /*
7020  * Wireless Handler : set Power Management
7021  */
7022 static int airo_set_power(struct net_device *dev,
7023                           struct iw_request_info *info,
7024                           struct iw_param *vwrq,
7025                           char *extra)
7026 {
7027         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
7028
7029         readConfigRid(local, 1);
7030         if (vwrq->disabled) {
7031                 if (sniffing_mode(local))
7032                         return -EINVAL;
7033                 local->config.powerSaveMode = POWERSAVE_CAM;
7034                 local->config.rmode &= ~RXMODE_MASK;
7035                 local->config.rmode |= RXMODE_BC_MC_ADDR;
7036                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
7037                 return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
7038         }
7039         if ((vwrq->flags & IW_POWER_TYPE) == IW_POWER_TIMEOUT) {
7040                 local->config.fastListenDelay = cpu_to_le16((vwrq->value + 500) / 1024);
7041                 local->config.powerSaveMode = POWERSAVE_PSPCAM;
7042                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
7043         } else if ((vwrq->flags & IW_POWER_TYPE) == IW_POWER_PERIOD) {
7044                 local->config.fastListenInterval =
7045                 local->config.listenInterval =
7046                         cpu_to_le16((vwrq->value + 500) / 1024);
7047                 local->config.powerSaveMode = POWERSAVE_PSPCAM;
7048                 set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
7049         }
7050         switch (vwrq->flags & IW_POWER_MODE) {
7051                 case IW_POWER_UNICAST_R:
7052                         if (sniffing_mode(local))
7053                                 return -EINVAL;
7054                         local->config.rmode &= ~RXMODE_MASK;
7055                         local->config.rmode |= RXMODE_ADDR;
7056                         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
7057                         break;
7058                 case IW_POWER_ALL_R:
7059                         if (sniffing_mode(local))
7060                                 return -EINVAL;
7061                         local->config.rmode &= ~RXMODE_MASK;
7062                         local->config.rmode |= RXMODE_BC_MC_ADDR;
7063                         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
7064                 case IW_POWER_ON:
7065                         /* This is broken, fixme ;-) */
7066                         break;
7067                 default:
7068                         return -EINVAL;
7069         }
7070         // Note : we may want to factor local->need_commit here
7071         // Note2 : may also want to factor RXMODE_RFMON test
7072         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
7073 }
7074
7075 /*------------------------------------------------------------------*/
7076 /*
7077  * Wireless Handler : get Power Management
7078  */
7079 static int airo_get_power(struct net_device *dev,
7080                           struct iw_request_info *info,
7081                           struct iw_param *vwrq,
7082                           char *extra)
7083 {
7084         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
7085         __le16 mode;
7086
7087         readConfigRid(local, 1);
7088         mode = local->config.powerSaveMode;
7089         if ((vwrq->disabled = (mode == POWERSAVE_CAM)))
7090                 return 0;
7091         if ((vwrq->flags & IW_POWER_TYPE) == IW_POWER_TIMEOUT) {
7092                 vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.fastListenDelay) * 1024;
7093                 vwrq->flags = IW_POWER_TIMEOUT;
7094         } else {
7095                 vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.fastListenInterval) * 1024;
7096                 vwrq->flags = IW_POWER_PERIOD;
7097         }
7098         if ((local->config.rmode & RXMODE_MASK) == RXMODE_ADDR)
7099                 vwrq->flags |= IW_POWER_UNICAST_R;
7100         else
7101                 vwrq->flags |= IW_POWER_ALL_R;
7102
7103         return 0;
7104 }
7105
7106 /*------------------------------------------------------------------*/
7107 /*
7108  * Wireless Handler : set Sensitivity
7109  */
7110 static int airo_set_sens(struct net_device *dev,
7111                          struct iw_request_info *info,
7112                          struct iw_param *vwrq,
7113                          char *extra)
7114 {
7115         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
7116
7117         readConfigRid(local, 1);
7118         local->config.rssiThreshold =
7119                 cpu_to_le16(vwrq->disabled ? RSSI_DEFAULT : vwrq->value);
7120         set_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags);
7121
7122         return -EINPROGRESS;            /* Call commit handler */
7123 }
7124
7125 /*------------------------------------------------------------------*/
7126 /*
7127  * Wireless Handler : get Sensitivity
7128  */
7129 static int airo_get_sens(struct net_device *dev,
7130                          struct iw_request_info *info,
7131                          struct iw_param *vwrq,
7132                          char *extra)
7133 {
7134         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
7135
7136         readConfigRid(local, 1);
7137         vwrq->value = le16_to_cpu(local->config.rssiThreshold);
7138         vwrq->disabled = (vwrq->value == 0);
7139         vwrq->fixed = 1;
7140
7141         return 0;
7142 }
7143
7144 /*------------------------------------------------------------------*/
7145 /*
7146  * Wireless Handler : get AP List
7147  * Note : this is deprecated in favor of IWSCAN
7148  */
7149 static int airo_get_aplist(struct net_device *dev,
7150                            struct iw_request_info *info,
7151                            struct iw_point *dwrq,
7152                            char *extra)
7153 {
7154         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
7155         struct sockaddr *address = (struct sockaddr *) extra;
7156         struct iw_quality *qual;
7157         BSSListRid BSSList;
7158         int i;
7159         int loseSync = capable(CAP_NET_ADMIN) ? 1: -1;
7160
7161         qual = kmalloc(IW_MAX_AP * sizeof(*qual), GFP_KERNEL);
7162         if (!qual)
7163                 return -ENOMEM;
7164
7165         for (i = 0; i < IW_MAX_AP; i++) {
7166                 u16 dBm;
7167                 if (readBSSListRid(local, loseSync, &BSSList))
7168                         break;
7169                 loseSync = 0;
7170                 memcpy(address[i].sa_data, BSSList.bssid, ETH_ALEN);
7171                 address[i].sa_family = ARPHRD_ETHER;
7172                 dBm = le16_to_cpu(BSSList.dBm);
7173                 if (local->rssi) {
7174                         qual[i].level = 0x100 - dBm;
7175                         qual[i].qual = airo_dbm_to_pct(local->rssi, dBm);
7176                         qual[i].updated = IW_QUAL_QUAL_UPDATED
7177                                         | IW_QUAL_LEVEL_UPDATED
7178                                         | IW_QUAL_DBM;
7179                 } else {
7180                         qual[i].level = (dBm + 321) / 2;
7181                         qual[i].qual = 0;
7182                         qual[i].updated = IW_QUAL_QUAL_INVALID
7183                                         | IW_QUAL_LEVEL_UPDATED
7184                                         | IW_QUAL_DBM;
7185                 }
7186                 qual[i].noise = local->wstats.qual.noise;
7187                 if (BSSList.index == cpu_to_le16(0xffff))
7188                         break;
7189         }
7190         if (!i) {
7191                 StatusRid status_rid;           /* Card status info */
7192                 readStatusRid(local, &status_rid, 1);
7193                 for (i = 0;
7194                      i < min(IW_MAX_AP, 4) &&
7195                              (status_rid.bssid[i][0]
7196                               & status_rid.bssid[i][1]
7197                               & status_rid.bssid[i][2]
7198                               & status_rid.bssid[i][3]
7199                               & status_rid.bssid[i][4]
7200                               & status_rid.bssid[i][5])!=0xff &&
7201                              (status_rid.bssid[i][0]
7202                               | status_rid.bssid[i][1]
7203                               | status_rid.bssid[i][2]
7204                               | status_rid.bssid[i][3]
7205                               | status_rid.bssid[i][4]
7206                               | status_rid.bssid[i][5]);
7207                      i++) {
7208                         memcpy(address[i].sa_data,
7209                                status_rid.bssid[i], ETH_ALEN);
7210                         address[i].sa_family = ARPHRD_ETHER;
7211                 }
7212         } else {
7213                 dwrq->flags = 1; /* Should be define'd */
7214                 memcpy(extra + sizeof(struct sockaddr) * i, qual,
7215                        sizeof(struct iw_quality) * i);
7216         }
7217         dwrq->length = i;
7218
7219         kfree(qual);
7220         return 0;
7221 }
7222
7223 /*------------------------------------------------------------------*/
7224 /*
7225  * Wireless Handler : Initiate Scan
7226  */
7227 static int airo_set_scan(struct net_device *dev,
7228                          struct iw_request_info *info,
7229                          struct iw_point *dwrq,
7230                          char *extra)
7231 {
7232         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
7233         Cmd cmd;
7234         Resp rsp;
7235         int wake = 0;
7236
7237         /* Note : you may have realised that, as this is a SET operation,
7238          * this is privileged and therefore a normal user can't
7239          * perform scanning.
7240          * This is not an error, while the device perform scanning,
7241          * traffic doesn't flow, so it's a perfect DoS...
7242          * Jean II */
7243         if (ai->flags & FLAG_RADIO_MASK) return -ENETDOWN;
7244
7245         if (down_interruptible(&ai->sem))
7246                 return -ERESTARTSYS;
7247
7248         /* If there's already a scan in progress, don't
7249          * trigger another one. */
7250         if (ai->scan_timeout > 0)
7251                 goto out;
7252
7253         /* Initiate a scan command */
7254         ai->scan_timeout = RUN_AT(3*HZ);
7255         memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
7256         cmd.cmd=CMD_LISTBSS;
7257         issuecommand(ai, &cmd, &rsp);
7258         wake = 1;
7259
7260 out:
7261         up(&ai->sem);
7262         if (wake)
7263                 wake_up_interruptible(&ai->thr_wait);
7264         return 0;
7265 }
7266
7267 /*------------------------------------------------------------------*/
7268 /*
7269  * Translate scan data returned from the card to a card independent
7270  * format that the Wireless Tools will understand - Jean II
7271  */
7272 static inline char *airo_translate_scan(struct net_device *dev,
7273                                         struct iw_request_info *info,
7274                                         char *current_ev,
7275                                         char *end_buf,
7276                                         BSSListRid *bss)
7277 {
7278         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
7279         struct iw_event         iwe;            /* Temporary buffer */
7280         __le16                  capabilities;
7281         char *                  current_val;    /* For rates */
7282         int                     i;
7283         char *          buf;
7284         u16 dBm;
7285
7286         /* First entry *MUST* be the AP MAC address */
7287         iwe.cmd = SIOCGIWAP;
7288         iwe.u.ap_addr.sa_family = ARPHRD_ETHER;
7289         memcpy(iwe.u.ap_addr.sa_data, bss->bssid, ETH_ALEN);
7290         current_ev = iwe_stream_add_event(info, current_ev, end_buf,
7291                                           &iwe, IW_EV_ADDR_LEN);
7292
7293         /* Other entries will be displayed in the order we give them */
7294
7295         /* Add the ESSID */
7296         iwe.u.data.length = bss->ssidLen;
7297         if(iwe.u.data.length > 32)
7298                 iwe.u.data.length = 32;
7299         iwe.cmd = SIOCGIWESSID;
7300         iwe.u.data.flags = 1;
7301         current_ev = iwe_stream_add_point(info, current_ev, end_buf,
7302                                           &iwe, bss->ssid);
7303
7304         /* Add mode */
7305         iwe.cmd = SIOCGIWMODE;
7306         capabilities = bss->cap;
7307         if(capabilities & (CAP_ESS | CAP_IBSS)) {
7308                 if(capabilities & CAP_ESS)
7309                         iwe.u.mode = IW_MODE_MASTER;
7310                 else
7311                         iwe.u.mode = IW_MODE_ADHOC;
7312                 current_ev = iwe_stream_add_event(info, current_ev, end_buf,
7313                                                   &iwe, IW_EV_UINT_LEN);
7314         }
7315
7316         /* Add frequency */
7317         iwe.cmd = SIOCGIWFREQ;
7318         iwe.u.freq.m = le16_to_cpu(bss->dsChannel);
7319         iwe.u.freq.m = 100000 *
7320               ieee80211_channel_to_frequency(iwe.u.freq.m, IEEE80211_BAND_2GHZ);
7321         iwe.u.freq.e = 1;
7322         current_ev = iwe_stream_add_event(info, current_ev, end_buf,
7323                                           &iwe, IW_EV_FREQ_LEN);
7324
7325         dBm = le16_to_cpu(bss->dBm);
7326
7327         /* Add quality statistics */
7328         iwe.cmd = IWEVQUAL;
7329         if (ai->rssi) {
7330                 iwe.u.qual.level = 0x100 - dBm;
7331                 iwe.u.qual.qual = airo_dbm_to_pct(ai->rssi, dBm);
7332                 iwe.u.qual.updated = IW_QUAL_QUAL_UPDATED
7333                                 | IW_QUAL_LEVEL_UPDATED
7334                                 | IW_QUAL_DBM;
7335         } else {
7336                 iwe.u.qual.level = (dBm + 321) / 2;
7337                 iwe.u.qual.qual = 0;
7338                 iwe.u.qual.updated = IW_QUAL_QUAL_INVALID
7339                                 | IW_QUAL_LEVEL_UPDATED
7340                                 | IW_QUAL_DBM;
7341         }
7342         iwe.u.qual.noise = ai->wstats.qual.noise;
7343         current_ev = iwe_stream_add_event(info, current_ev, end_buf,
7344                                           &iwe, IW_EV_QUAL_LEN);
7345
7346         /* Add encryption capability */
7347         iwe.cmd = SIOCGIWENCODE;
7348         if(capabilities & CAP_PRIVACY)
7349                 iwe.u.data.flags = IW_ENCODE_ENABLED | IW_ENCODE_NOKEY;
7350         else
7351                 iwe.u.data.flags = IW_ENCODE_DISABLED;
7352         iwe.u.data.length = 0;
7353         current_ev = iwe_stream_add_point(info, current_ev, end_buf,
7354                                           &iwe, bss->ssid);
7355
7356         /* Rate : stuffing multiple values in a single event require a bit
7357          * more of magic - Jean II */
7358         current_val = current_ev + iwe_stream_lcp_len(info);
7359
7360         iwe.cmd = SIOCGIWRATE;
7361         /* Those two flags are ignored... */
7362         iwe.u.bitrate.fixed = iwe.u.bitrate.disabled = 0;
7363         /* Max 8 values */
7364         for(i = 0 ; i < 8 ; i++) {
7365                 /* NULL terminated */
7366                 if(bss->rates[i] == 0)
7367                         break;
7368                 /* Bit rate given in 500 kb/s units (+ 0x80) */
7369                 iwe.u.bitrate.value = ((bss->rates[i] & 0x7f) * 500000);
7370                 /* Add new value to event */
7371                 current_val = iwe_stream_add_value(info, current_ev,
7372                                                    current_val, end_buf,
7373                                                    &iwe, IW_EV_PARAM_LEN);
7374         }
7375         /* Check if we added any event */
7376         if ((current_val - current_ev) > iwe_stream_lcp_len(info))
7377                 current_ev = current_val;
7378
7379         /* Beacon interval */
7380         buf = kmalloc(30, GFP_KERNEL);
7381         if (buf) {
7382                 iwe.cmd = IWEVCUSTOM;
7383                 sprintf(buf, "bcn_int=%d", bss->beaconInterval);
7384                 iwe.u.data.length = strlen(buf);
7385                 current_ev = iwe_stream_add_point(info, current_ev, end_buf,
7386                                                   &iwe, buf);
7387                 kfree(buf);
7388         }
7389
7390         /* Put WPA/RSN Information Elements into the event stream */
7391         if (test_bit(FLAG_WPA_CAPABLE, &ai->flags)) {
7392                 unsigned int num_null_ies = 0;
7393                 u16 length = sizeof (bss->extra.iep);
7394                 u8 *ie = (void *)&bss->extra.iep;
7395
7396                 while ((length >= 2) && (num_null_ies < 2)) {
7397                         if (2 + ie[1] > length) {
7398                                 /* Invalid element, don't continue parsing IE */
7399                                 break;
7400                         }
7401
7402                         switch (ie[0]) {
7403                         case WLAN_EID_SSID:
7404                                 /* Two zero-length SSID elements
7405                                  * mean we're done parsing elements */
7406                                 if (!ie[1])
7407                                         num_null_ies++;
7408                                 break;
7409
7410                         case WLAN_EID_VENDOR_SPECIFIC:
7411                                 if (ie[1] >= 4 &&
7412                                     ie[2] == 0x00 &&
7413                                     ie[3] == 0x50 &&
7414                                     ie[4] == 0xf2 &&
7415                                     ie[5] == 0x01) {
7416                                         iwe.cmd = IWEVGENIE;
7417                                         /* 64 is an arbitrary cut-off */
7418                                         iwe.u.data.length = min(ie[1] + 2,
7419                                                                 64);
7420                                         current_ev = iwe_stream_add_point(
7421                                                         info, current_ev,
7422                                                         end_buf, &iwe, ie);
7423                                 }
7424                                 break;
7425
7426                         case WLAN_EID_RSN:
7427                                 iwe.cmd = IWEVGENIE;
7428                                 /* 64 is an arbitrary cut-off */
7429                                 iwe.u.data.length = min(ie[1] + 2, 64);
7430                                 current_ev = iwe_stream_add_point(
7431                                         info, current_ev, end_buf,
7432                                         &iwe, ie);
7433                                 break;
7434
7435                         default:
7436                                 break;
7437                         }
7438
7439                         length -= 2 + ie[1];
7440                         ie += 2 + ie[1];
7441                 }
7442         }
7443         return current_ev;
7444 }
7445
7446 /*------------------------------------------------------------------*/
7447 /*
7448  * Wireless Handler : Read Scan Results
7449  */
7450 static int airo_get_scan(struct net_device *dev,
7451                          struct iw_request_info *info,
7452                          struct iw_point *dwrq,
7453                          char *extra)
7454 {
7455         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
7456         BSSListElement *net;
7457         int err = 0;
7458         char *current_ev = extra;
7459
7460         /* If a scan is in-progress, return -EAGAIN */
7461         if (ai->scan_timeout > 0)
7462                 return -EAGAIN;
7463
7464         if (down_interruptible(&ai->sem))
7465                 return -EAGAIN;
7466
7467         list_for_each_entry (net, &ai->network_list, list) {
7468                 /* Translate to WE format this entry */
7469                 current_ev = airo_translate_scan(dev, info, current_ev,
7470                                                  extra + dwrq->length,
7471                                                  &net->bss);
7472
7473                 /* Check if there is space for one more entry */
7474                 if((extra + dwrq->length - current_ev) <= IW_EV_ADDR_LEN) {
7475                         /* Ask user space to try again with a bigger buffer */
7476                         err = -E2BIG;
7477                         goto out;
7478                 }
7479         }
7480
7481         /* Length of data */
7482         dwrq->length = (current_ev - extra);
7483         dwrq->flags = 0;        /* todo */
7484
7485 out:
7486         up(&ai->sem);
7487         return err;
7488 }
7489
7490 /*------------------------------------------------------------------*/
7491 /*
7492  * Commit handler : called after a bunch of SET operations
7493  */
7494 static int airo_config_commit(struct net_device *dev,
7495                               struct iw_request_info *info,     /* NULL */
7496                               void *zwrq,                       /* NULL */
7497                               char *extra)                      /* NULL */
7498 {
7499         struct airo_info *local = dev->ml_priv;
7500
7501         if (!test_bit (FLAG_COMMIT, &local->flags))
7502                 return 0;
7503
7504         /* Some of the "SET" function may have modified some of the
7505          * parameters. It's now time to commit them in the card */
7506         disable_MAC(local, 1);
7507         if (test_bit (FLAG_RESET, &local->flags)) {
7508                 APListRid APList_rid;
7509                 SsidRid SSID_rid;
7510
7511                 readAPListRid(local, &APList_rid);
7512                 readSsidRid(local, &SSID_rid);
7513                 if (test_bit(FLAG_MPI,&local->flags))
7514                         setup_card(local, dev->dev_addr, 1 );
7515                 else
7516                         reset_airo_card(dev);
7517                 disable_MAC(local, 1);
7518                 writeSsidRid(local, &SSID_rid, 1);
7519                 writeAPListRid(local, &APList_rid, 1);
7520         }
7521         if (down_interruptible(&local->sem))
7522                 return -ERESTARTSYS;
7523         writeConfigRid(local, 0);
7524         enable_MAC(local, 0);
7525         if (test_bit (FLAG_RESET, &local->flags))
7526                 airo_set_promisc(local);
7527         else
7528                 up(&local->sem);
7529
7530         return 0;
7531 }
7532
7533 /*------------------------------------------------------------------*/
7534 /*
7535  * Structures to export the Wireless Handlers
7536  */
7537
7538 static const struct iw_priv_args airo_private_args[] = {
7539 /*{ cmd,         set_args,                            get_args, name } */
7540   { AIROIOCTL, IW_PRIV_TYPE_BYTE | IW_PRIV_SIZE_FIXED | sizeof (aironet_ioctl),
7541     IW_PRIV_TYPE_BYTE | 2047, "airoioctl" },
7542   { AIROIDIFC, IW_PRIV_TYPE_BYTE | IW_PRIV_SIZE_FIXED | sizeof (aironet_ioctl),
7543     IW_PRIV_TYPE_INT | IW_PRIV_SIZE_FIXED | 1, "airoidifc" },
7544 };
7545
7546 static const iw_handler         airo_handler[] =
7547 {
7548         (iw_handler) airo_config_commit,        /* SIOCSIWCOMMIT */
7549         (iw_handler) airo_get_name,             /* SIOCGIWNAME */
7550         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCSIWNWID */
7551         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCGIWNWID */
7552         (iw_handler) airo_set_freq,             /* SIOCSIWFREQ */
7553         (iw_handler) airo_get_freq,             /* SIOCGIWFREQ */
7554         (iw_handler) airo_set_mode,             /* SIOCSIWMODE */
7555         (iw_handler) airo_get_mode,             /* SIOCGIWMODE */
7556         (iw_handler) airo_set_sens,             /* SIOCSIWSENS */
7557         (iw_handler) airo_get_sens,             /* SIOCGIWSENS */
7558         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCSIWRANGE */
7559         (iw_handler) airo_get_range,            /* SIOCGIWRANGE */
7560         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCSIWPRIV */
7561         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCGIWPRIV */
7562         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCSIWSTATS */
7563         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCGIWSTATS */
7564         iw_handler_set_spy,                     /* SIOCSIWSPY */
7565         iw_handler_get_spy,                     /* SIOCGIWSPY */
7566         iw_handler_set_thrspy,                  /* SIOCSIWTHRSPY */
7567         iw_handler_get_thrspy,                  /* SIOCGIWTHRSPY */
7568         (iw_handler) airo_set_wap,              /* SIOCSIWAP */
7569         (iw_handler) airo_get_wap,              /* SIOCGIWAP */
7570         (iw_handler) NULL,                      /* -- hole -- */
7571         (iw_handler) airo_get_aplist,           /* SIOCGIWAPLIST */
7572         (iw_handler) airo_set_scan,             /* SIOCSIWSCAN */
7573         (iw_handler) airo_get_scan,             /* SIOCGIWSCAN */
7574         (iw_handler) airo_set_essid,            /* SIOCSIWESSID */
7575         (iw_handler) airo_get_essid,            /* SIOCGIWESSID */
7576         (iw_handler) airo_set_nick,             /* SIOCSIWNICKN */
7577         (iw_handler) airo_get_nick,             /* SIOCGIWNICKN */
7578         (iw_handler) NULL,                      /* -- hole -- */
7579         (iw_handler) NULL,                      /* -- hole -- */
7580         (iw_handler) airo_set_rate,             /* SIOCSIWRATE */
7581         (iw_handler) airo_get_rate,             /* SIOCGIWRATE */
7582         (iw_handler) airo_set_rts,              /* SIOCSIWRTS */
7583         (iw_handler) airo_get_rts,              /* SIOCGIWRTS */
7584         (iw_handler) airo_set_frag,             /* SIOCSIWFRAG */
7585         (iw_handler) airo_get_frag,             /* SIOCGIWFRAG */
7586         (iw_handler) airo_set_txpow,            /* SIOCSIWTXPOW */
7587         (iw_handler) airo_get_txpow,            /* SIOCGIWTXPOW */
7588         (iw_handler) airo_set_retry,            /* SIOCSIWRETRY */
7589         (iw_handler) airo_get_retry,            /* SIOCGIWRETRY */
7590         (iw_handler) airo_set_encode,           /* SIOCSIWENCODE */
7591         (iw_handler) airo_get_encode,           /* SIOCGIWENCODE */
7592         (iw_handler) airo_set_power,            /* SIOCSIWPOWER */
7593         (iw_handler) airo_get_power,            /* SIOCGIWPOWER */
7594         (iw_handler) NULL,                      /* -- hole -- */
7595         (iw_handler) NULL,                      /* -- hole -- */
7596         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCSIWGENIE */
7597         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCGIWGENIE */
7598         (iw_handler) airo_set_auth,             /* SIOCSIWAUTH */
7599         (iw_handler) airo_get_auth,             /* SIOCGIWAUTH */
7600         (iw_handler) airo_set_encodeext,        /* SIOCSIWENCODEEXT */
7601         (iw_handler) airo_get_encodeext,        /* SIOCGIWENCODEEXT */
7602         (iw_handler) NULL,                      /* SIOCSIWPMKSA */
7603 };
7604
7605 /* Note : don't describe AIROIDIFC and AIROOLDIDIFC in here.
7606  * We want to force the use of the ioctl code, because those can't be
7607  * won't work the iw_handler code (because they simultaneously read
7608  * and write data and iw_handler can't do that).
7609  * Note that it's perfectly legal to read/write on a single ioctl command,
7610  * you just can't use iwpriv and need to force it via the ioctl handler.
7611  * Jean II */
7612 static const iw_handler         airo_private_handler[] =
7613 {
7614         NULL,                           /* SIOCIWFIRSTPRIV */
7615 };
7616
7617 static const struct iw_handler_def      airo_handler_def =
7618 {
7619         .num_standard   = ARRAY_SIZE(airo_handler),
7620         .num_private    = ARRAY_SIZE(airo_private_handler),
7621         .num_private_args = ARRAY_SIZE(airo_private_args),
7622         .standard       = airo_handler,
7623         .private        = airo_private_handler,
7624         .private_args   = airo_private_args,
7625         .get_wireless_stats = airo_get_wireless_stats,
7626 };
7627
7628 /*
7629  * This defines the configuration part of the Wireless Extensions
7630  * Note : irq and spinlock protection will occur in the subroutines
7631  *
7632  * TODO :
7633  *      o Check input value more carefully and fill correct values in range
7634  *      o Test and shakeout the bugs (if any)
7635  *
7636  * Jean II
7637  *
7638  * Javier Achirica did a great job of merging code from the unnamed CISCO
7639  * developer that added support for flashing the card.
7640  */
7641 static int airo_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd)
7642 {
7643         int rc = 0;
7644         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
7645
7646         if (ai->power.event)
7647                 return 0;
7648
7649         switch (cmd) {
7650 #ifdef CISCO_EXT
7651         case AIROIDIFC:
7652 #ifdef AIROOLDIDIFC
7653         case AIROOLDIDIFC:
7654 #endif
7655         {
7656                 int val = AIROMAGIC;
7657                 aironet_ioctl com;
7658                 if (copy_from_user(&com,rq->ifr_data,sizeof(com)))
7659                         rc = -EFAULT;
7660                 else if (copy_to_user(com.data,(char *)&val,sizeof(val)))
7661                         rc = -EFAULT;
7662         }
7663         break;
7664
7665         case AIROIOCTL:
7666 #ifdef AIROOLDIOCTL
7667         case AIROOLDIOCTL:
7668 #endif
7669                 /* Get the command struct and hand it off for evaluation by
7670                  * the proper subfunction
7671                  */
7672         {
7673                 aironet_ioctl com;
7674                 if (copy_from_user(&com,rq->ifr_data,sizeof(com))) {
7675                         rc = -EFAULT;
7676                         break;
7677                 }
7678
7679                 /* Separate R/W functions bracket legality here
7680                  */
7681                 if ( com.command == AIRORSWVERSION ) {
7682                         if (copy_to_user(com.data, swversion, sizeof(swversion)))
7683                                 rc = -EFAULT;
7684                         else
7685                                 rc = 0;
7686                 }
7687                 else if ( com.command <= AIRORRID)
7688                         rc = readrids(dev,&com);
7689                 else if ( com.command >= AIROPCAP && com.command <= (AIROPLEAPUSR+2) )
7690                         rc = writerids(dev,&com);
7691                 else if ( com.command >= AIROFLSHRST && com.command <= AIRORESTART )
7692                         rc = flashcard(dev,&com);
7693                 else
7694                         rc = -EINVAL;      /* Bad command in ioctl */
7695         }
7696         break;
7697 #endif /* CISCO_EXT */
7698
7699         // All other calls are currently unsupported
7700         default:
7701                 rc = -EOPNOTSUPP;
7702         }
7703         return rc;
7704 }
7705
7706 /*
7707  * Get the Wireless stats out of the driver
7708  * Note : irq and spinlock protection will occur in the subroutines
7709  *
7710  * TODO :
7711  *      o Check if work in Ad-Hoc mode (otherwise, use SPY, as in wvlan_cs)
7712  *
7713  * Jean
7714  */
7715 static void airo_read_wireless_stats(struct airo_info *local)
7716 {
7717         StatusRid status_rid;
7718         StatsRid stats_rid;
7719         CapabilityRid cap_rid;
7720         __le32 *vals = stats_rid.vals;
7721
7722         /* Get stats out of the card */
7723         clear_bit(JOB_WSTATS, &local->jobs);
7724         if (local->power.event) {
7725                 up(&local->sem);
7726                 return;
7727         }
7728         readCapabilityRid(local, &cap_rid, 0);
7729         readStatusRid(local, &status_rid, 0);
7730         readStatsRid(local, &stats_rid, RID_STATS, 0);
7731         up(&local->sem);
7732
7733         /* The status */
7734         local->wstats.status = le16_to_cpu(status_rid.mode);
7735
7736         /* Signal quality and co */
7737         if (local->rssi) {
7738                 local->wstats.qual.level =
7739                         airo_rssi_to_dbm(local->rssi,
7740                                          le16_to_cpu(status_rid.sigQuality));
7741                 /* normalizedSignalStrength appears to be a percentage */
7742                 local->wstats.qual.qual =
7743                         le16_to_cpu(status_rid.normalizedSignalStrength);
7744         } else {
7745                 local->wstats.qual.level =
7746                         (le16_to_cpu(status_rid.normalizedSignalStrength) + 321) / 2;
7747                 local->wstats.qual.qual = airo_get_quality(&status_rid, &cap_rid);
7748         }
7749         if (le16_to_cpu(status_rid.len) >= 124) {
7750                 local->wstats.qual.noise = 0x100 - status_rid.noisedBm;
7751                 local->wstats.qual.updated = IW_QUAL_ALL_UPDATED | IW_QUAL_DBM;
7752         } else {
7753                 local->wstats.qual.noise = 0;
7754                 local->wstats.qual.updated = IW_QUAL_QUAL_UPDATED | IW_QUAL_LEVEL_UPDATED | IW_QUAL_NOISE_INVALID | IW_QUAL_DBM;
7755         }
7756
7757         /* Packets discarded in the wireless adapter due to wireless
7758          * specific problems */
7759         local->wstats.discard.nwid = le32_to_cpu(vals[56]) +
7760                                      le32_to_cpu(vals[57]) +
7761                                      le32_to_cpu(vals[58]); /* SSID Mismatch */
7762         local->wstats.discard.code = le32_to_cpu(vals[6]);/* RxWepErr */
7763         local->wstats.discard.fragment = le32_to_cpu(vals[30]);
7764         local->wstats.discard.retries = le32_to_cpu(vals[10]);
7765         local->wstats.discard.misc = le32_to_cpu(vals[1]) +
7766                                      le32_to_cpu(vals[32]);
7767         local->wstats.miss.beacon = le32_to_cpu(vals[34]);
7768 }
7769
7770 static struct iw_statistics *airo_get_wireless_stats(struct net_device *dev)
7771 {
7772         struct airo_info *local =  dev->ml_priv;
7773
7774         if (!test_bit(JOB_WSTATS, &local->jobs)) {
7775                 /* Get stats out of the card if available */
7776                 if (down_trylock(&local->sem) != 0) {
7777                         set_bit(JOB_WSTATS, &local->jobs);
7778                         wake_up_interruptible(&local->thr_wait);
7779                 } else
7780                         airo_read_wireless_stats(local);
7781         }
7782
7783         return &local->wstats;
7784 }
7785
7786 #ifdef CISCO_EXT
7787 /*
7788  * This just translates from driver IOCTL codes to the command codes to
7789  * feed to the radio's host interface. Things can be added/deleted
7790  * as needed.  This represents the READ side of control I/O to
7791  * the card
7792  */
7793 static int readrids(struct net_device *dev, aironet_ioctl *comp) {
7794         unsigned short ridcode;
7795         unsigned char *iobuf;
7796         int len;
7797         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
7798
7799         if (test_bit(FLAG_FLASHING, &ai->flags))
7800                 return -EIO;
7801
7802         switch(comp->command)
7803         {
7804         case AIROGCAP:      ridcode = RID_CAPABILITIES; break;
7805         case AIROGCFG:      ridcode = RID_CONFIG;
7806                 if (test_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags)) {
7807                         disable_MAC (ai, 1);
7808                         writeConfigRid (ai, 1);
7809                         enable_MAC(ai, 1);
7810                 }
7811                 break;
7812         case AIROGSLIST:    ridcode = RID_SSID;         break;
7813         case AIROGVLIST:    ridcode = RID_APLIST;       break;
7814         case AIROGDRVNAM:   ridcode = RID_DRVNAME;      break;
7815         case AIROGEHTENC:   ridcode = RID_ETHERENCAP;   break;
7816         case AIROGWEPKTMP:  ridcode = RID_WEP_TEMP;
7817                 /* Only super-user can read WEP keys */
7818                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
7819                         return -EPERM;
7820                 break;
7821         case AIROGWEPKNV:   ridcode = RID_WEP_PERM;
7822                 /* Only super-user can read WEP keys */
7823                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
7824                         return -EPERM;
7825                 break;
7826         case AIROGSTAT:     ridcode = RID_STATUS;       break;
7827         case AIROGSTATSD32: ridcode = RID_STATSDELTA;   break;
7828         case AIROGSTATSC32: ridcode = RID_STATS;        break;
7829         case AIROGMICSTATS:
7830                 if (copy_to_user(comp->data, &ai->micstats,
7831                                  min((int)comp->len,(int)sizeof(ai->micstats))))
7832                         return -EFAULT;
7833                 return 0;
7834         case AIRORRID:      ridcode = comp->ridnum;     break;
7835         default:
7836                 return -EINVAL;
7837         }
7838
7839         if ((iobuf = kmalloc(RIDSIZE, GFP_KERNEL)) == NULL)
7840                 return -ENOMEM;
7841
7842         PC4500_readrid(ai,ridcode,iobuf,RIDSIZE, 1);
7843         /* get the count of bytes in the rid  docs say 1st 2 bytes is it.
7844          * then return it to the user
7845          * 9/22/2000 Honor user given length
7846          */
7847         len = comp->len;
7848
7849         if (copy_to_user(comp->data, iobuf, min(len, (int)RIDSIZE))) {
7850                 kfree (iobuf);
7851                 return -EFAULT;
7852         }
7853         kfree (iobuf);
7854         return 0;
7855 }
7856
7857 /*
7858  * Danger Will Robinson write the rids here
7859  */
7860
7861 static int writerids(struct net_device *dev, aironet_ioctl *comp) {
7862         struct airo_info *ai = dev->ml_priv;
7863         int  ridcode;
7864         int  enabled;
7865         static int (* writer)(struct airo_info *, u16 rid, const void *, int, int);
7866         unsigned char *iobuf;
7867
7868         /* Only super-user can write RIDs */
7869         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
7870                 return -EPERM;
7871
7872         if (test_bit(FLAG_FLASHING, &ai->flags))
7873                 return -EIO;
7874
7875         ridcode = 0;
7876         writer = do_writerid;
7877
7878         switch(comp->command)
7879         {
7880         case AIROPSIDS:     ridcode = RID_SSID;         break;
7881         case AIROPCAP:      ridcode = RID_CAPABILITIES; break;
7882         case AIROPAPLIST:   ridcode = RID_APLIST;       break;
7883         case AIROPCFG: ai->config.len = 0;
7884                             clear_bit(FLAG_COMMIT, &ai->flags);
7885                             ridcode = RID_CONFIG;       break;
7886         case AIROPWEPKEYNV: ridcode = RID_WEP_PERM;     break;
7887         case AIROPLEAPUSR:  ridcode = RID_LEAPUSERNAME; break;
7888         case AIROPLEAPPWD:  ridcode = RID_LEAPPASSWORD; break;
7889         case AIROPWEPKEY:   ridcode = RID_WEP_TEMP; writer = PC4500_writerid;
7890                 break;
7891         case AIROPLEAPUSR+1: ridcode = 0xFF2A;          break;
7892         case AIROPLEAPUSR+2: ridcode = 0xFF2B;          break;
7893
7894                 /* this is not really a rid but a command given to the card
7895                  * same with MAC off
7896                  */
7897         case AIROPMACON:
7898                 if (enable_MAC(ai, 1) != 0)
7899                         return -EIO;
7900                 return 0;
7901
7902                 /*
7903                  * Evidently this code in the airo driver does not get a symbol
7904                  * as disable_MAC. it's probably so short the compiler does not gen one.
7905                  */
7906         case AIROPMACOFF:
7907                 disable_MAC(ai, 1);
7908                 return 0;
7909
7910                 /* This command merely clears the counts does not actually store any data
7911                  * only reads rid. But as it changes the cards state, I put it in the
7912                  * writerid routines.
7913                  */
7914         case AIROPSTCLR:
7915                 if ((iobuf = kmalloc(RIDSIZE, GFP_KERNEL)) == NULL)
7916                         return -ENOMEM;
7917
7918                 PC4500_readrid(ai,RID_STATSDELTACLEAR,iobuf,RIDSIZE, 1);
7919
7920                 enabled = ai->micstats.enabled;
7921                 memset(&ai->micstats,0,sizeof(ai->micstats));
7922                 ai->micstats.enabled = enabled;
7923
7924                 if (copy_to_user(comp->data, iobuf,
7925                                  min((int)comp->len, (int)RIDSIZE))) {
7926                         kfree (iobuf);
7927                         return -EFAULT;
7928                 }
7929                 kfree (iobuf);
7930                 return 0;
7931
7932         default:
7933                 return -EOPNOTSUPP;     /* Blarg! */
7934         }
7935         if(comp->len > RIDSIZE)
7936                 return -EINVAL;
7937
7938         if ((iobuf = kmalloc(RIDSIZE, GFP_KERNEL)) == NULL)
7939                 return -ENOMEM;
7940
7941         if (copy_from_user(iobuf,comp->data,comp->len)) {
7942                 kfree (iobuf);
7943                 return -EFAULT;
7944         }
7945
7946         if (comp->command == AIROPCFG) {
7947                 ConfigRid *cfg = (ConfigRid *)iobuf;
7948
7949                 if (test_bit(FLAG_MIC_CAPABLE, &ai->flags))
7950                         cfg->opmode |= MODE_MIC;
7951
7952                 if ((cfg->opmode & MODE_CFG_MASK) == MODE_STA_IBSS)
7953                         set_bit (FLAG_ADHOC, &ai->flags);
7954                 else
7955                         clear_bit (FLAG_ADHOC, &ai->flags);
7956         }
7957
7958         if((*writer)(ai, ridcode, iobuf,comp->len,1)) {
7959                 kfree (iobuf);
7960                 return -EIO;
7961         }
7962         kfree (iobuf);
7963         return 0;
7964 }
7965
7966 /*****************************************************************************
7967  * Ancillary flash / mod functions much black magic lurkes here              *
7968  *****************************************************************************
7969  */
7970
7971 /*
7972  * Flash command switch table
7973  */
7974
7975 static int flashcard(struct net_device *dev, aironet_ioctl *comp) {
7976         int z;
7977
7978         /* Only super-user can modify flash */
7979         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
7980                 return -EPERM;
7981
7982         switch(comp->command)
7983         {
7984         case AIROFLSHRST:
7985                 return cmdreset((struct airo_info *)dev->ml_priv);
7986
7987         case AIROFLSHSTFL:
7988                 if (!AIRO_FLASH(dev) &&
7989                     (AIRO_FLASH(dev) = kmalloc(FLASHSIZE, GFP_KERNEL)) == NULL)
7990                         return -ENOMEM;
7991                 return setflashmode((struct airo_info *)dev->ml_priv);
7992
7993         case AIROFLSHGCHR: /* Get char from aux */
7994                 if(comp->len != sizeof(int))
7995                         return -EINVAL;
7996                 if (copy_from_user(&z,comp->data,comp->len))
7997                         return -EFAULT;
7998                 return flashgchar((struct airo_info *)dev->ml_priv, z, 8000);
7999
8000         case AIROFLSHPCHR: /* Send char to card. */
8001                 if(comp->len != sizeof(int))
8002                         return -EINVAL;
8003                 if (copy_from_user(&z,comp->data,comp->len))
8004                         return -EFAULT;
8005                 return flashpchar((struct airo_info *)dev->ml_priv, z, 8000);
8006
8007         case AIROFLPUTBUF: /* Send 32k to card */
8008                 if (!AIRO_FLASH(dev))
8009                         return -ENOMEM;
8010                 if(comp->len > FLASHSIZE)
8011                         return -EINVAL;
8012                 if (copy_from_user(AIRO_FLASH(dev), comp->data, comp->len))
8013                         return -EFAULT;
8014
8015                 flashputbuf((struct airo_info *)dev->ml_priv);
8016                 return 0;
8017
8018         case AIRORESTART:
8019                 if (flashrestart((struct airo_info *)dev->ml_priv, dev))
8020                         return -EIO;
8021                 return 0;
8022         }
8023         return -EINVAL;
8024 }
8025
8026 #define FLASH_COMMAND  0x7e7e
8027
8028 /*
8029  * STEP 1)
8030  * Disable MAC and do soft reset on
8031  * card.
8032  */
8033
8034 static int cmdreset(struct airo_info *ai) {
8035         disable_MAC(ai, 1);
8036
8037         if(!waitbusy (ai)){
8038                 airo_print_info(ai->dev->name, "Waitbusy hang before RESET");
8039                 return -EBUSY;
8040         }
8041
8042         OUT4500(ai,COMMAND,CMD_SOFTRESET);
8043
8044         ssleep(1);                      /* WAS 600 12/7/00 */
8045
8046         if(!waitbusy (ai)){
8047                 airo_print_info(ai->dev->name, "Waitbusy hang AFTER RESET");
8048                 return -EBUSY;
8049         }
8050         return 0;
8051 }
8052
8053 /* STEP 2)
8054  * Put the card in legendary flash
8055  * mode
8056  */
8057
8058 static int setflashmode (struct airo_info *ai) {
8059         set_bit (FLAG_FLASHING, &ai->flags);
8060
8061         OUT4500(ai, SWS0, FLASH_COMMAND);
8062         OUT4500(ai, SWS1, FLASH_COMMAND);
8063         if (probe) {
8064                 OUT4500(ai, SWS0, FLASH_COMMAND);
8065                 OUT4500(ai, COMMAND,0x10);
8066         } else {
8067                 OUT4500(ai, SWS2, FLASH_COMMAND);
8068                 OUT4500(ai, SWS3, FLASH_COMMAND);
8069                 OUT4500(ai, COMMAND,0);
8070         }
8071         msleep(500);            /* 500ms delay */
8072
8073         if(!waitbusy(ai)) {
8074                 clear_bit (FLAG_FLASHING, &ai->flags);
8075                 airo_print_info(ai->dev->name, "Waitbusy hang after setflash mode");
8076                 return -EIO;
8077         }
8078         return 0;
8079 }
8080
8081 /* Put character to SWS0 wait for dwelltime
8082  * x 50us for  echo .
8083  */
8084
8085 static int flashpchar(struct airo_info *ai,int byte,int dwelltime) {
8086         int echo;
8087         int waittime;
8088
8089         byte |= 0x8000;
8090
8091         if(dwelltime == 0 )
8092                 dwelltime = 200;
8093
8094         waittime=dwelltime;
8095
8096         /* Wait for busy bit d15 to go false indicating buffer empty */
8097         while ((IN4500 (ai, SWS0) & 0x8000) && waittime > 0) {
8098                 udelay (50);
8099                 waittime -= 50;
8100         }
8101
8102         /* timeout for busy clear wait */
8103         if(waittime <= 0 ){
8104                 airo_print_info(ai->dev->name, "flash putchar busywait timeout!");
8105                 return -EBUSY;
8106         }
8107
8108         /* Port is clear now write byte and wait for it to echo back */
8109         do {
8110                 OUT4500(ai,SWS0,byte);
8111                 udelay(50);
8112                 dwelltime -= 50;
8113                 echo = IN4500(ai,SWS1);
8114         } while (dwelltime >= 0 && echo != byte);
8115
8116         OUT4500(ai,SWS1,0);
8117
8118         return (echo == byte) ? 0 : -EIO;
8119 }
8120
8121 /*
8122  * Get a character from the card matching matchbyte
8123  * Step 3)
8124  */
8125 static int flashgchar(struct airo_info *ai,int matchbyte,int dwelltime){
8126         int           rchar;
8127         unsigned char rbyte=0;
8128
8129         do {
8130                 rchar = IN4500(ai,SWS1);
8131
8132                 if(dwelltime && !(0x8000 & rchar)){
8133                         dwelltime -= 10;
8134                         mdelay(10);
8135                         continue;
8136                 }
8137                 rbyte = 0xff & rchar;
8138
8139                 if( (rbyte == matchbyte) && (0x8000 & rchar) ){
8140                         OUT4500(ai,SWS1,0);
8141                         return 0;
8142                 }
8143                 if( rbyte == 0x81 || rbyte == 0x82 || rbyte == 0x83 || rbyte == 0x1a || 0xffff == rchar)
8144                         break;
8145                 OUT4500(ai,SWS1,0);
8146
8147         }while(dwelltime > 0);
8148         return -EIO;
8149 }
8150
8151 /*
8152  * Transfer 32k of firmware data from user buffer to our buffer and
8153  * send to the card
8154  */
8155
8156 static int flashputbuf(struct airo_info *ai){
8157         int            nwords;
8158
8159         /* Write stuff */
8160         if (test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags))
8161                 memcpy_toio(ai->pciaux + 0x8000, ai->flash, FLASHSIZE);
8162         else {
8163                 OUT4500(ai,AUXPAGE,0x100);
8164                 OUT4500(ai,AUXOFF,0);
8165
8166                 for(nwords=0;nwords != FLASHSIZE / 2;nwords++){
8167                         OUT4500(ai,AUXDATA,ai->flash[nwords] & 0xffff);
8168                 }
8169         }
8170         OUT4500(ai,SWS0,0x8000);
8171
8172         return 0;
8173 }
8174
8175 /*
8176  *
8177  */
8178 static int flashrestart(struct airo_info *ai,struct net_device *dev){
8179         int    i,status;
8180
8181         ssleep(1);                      /* Added 12/7/00 */
8182         clear_bit (FLAG_FLASHING, &ai->flags);
8183         if (test_bit(FLAG_MPI, &ai->flags)) {
8184                 status = mpi_init_descriptors(ai);
8185                 if (status != SUCCESS)
8186                         return status;
8187         }
8188         status = setup_card(ai, dev->dev_addr, 1);
8189
8190         if (!test_bit(FLAG_MPI,&ai->flags))
8191                 for( i = 0; i < MAX_FIDS; i++ ) {
8192                         ai->fids[i] = transmit_allocate
8193                                 ( ai, AIRO_DEF_MTU, i >= MAX_FIDS / 2 );
8194                 }
8195
8196         ssleep(1);                      /* Added 12/7/00 */
8197         return status;
8198 }
8199 #endif /* CISCO_EXT */
8200
8201 /*
8202     This program is free software; you can redistribute it and/or
8203     modify it under the terms of the GNU General Public License
8204     as published by the Free Software Foundation; either version 2
8205     of the License, or (at your option) any later version.
8206
8207     This program is distributed in the hope that it will be useful,
8208     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
8209     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
8210     GNU General Public License for more details.
8211
8212     In addition:
8213
8214     Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8215     modification, are permitted provided that the following conditions
8216     are met:
8217
8218     1. Redistributions of source code must retain the above copyright
8219        notice, this list of conditions and the following disclaimer.
8220     2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
8221        notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
8222        documentation and/or other materials provided with the distribution.
8223     3. The name of the author may not be used to endorse or promote
8224        products derived from this software without specific prior written
8225        permission.
8226
8227     THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
8228     IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
8229     WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
8230     ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
8231     INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
8232     (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
8233     SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
8234     HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
8235     STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
8236     IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
8237     POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
8238 */
8239
8240 module_init(airo_init_module);
8241 module_exit(airo_cleanup_module);