rt2x00: fix random stalls
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / drivers / net / wireless / rt2x00 / rt2x00queue.c
1 /*
2         Copyright (C) 2010 Willow Garage <http://www.willowgarage.com>
3         Copyright (C) 2004 - 2010 Ivo van Doorn <IvDoorn@gmail.com>
4         Copyright (C) 2004 - 2009 Gertjan van Wingerde <gwingerde@gmail.com>
5         <http://rt2x00.serialmonkey.com>
6
7         This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8         it under the terms of the GNU General Public License as published by
9         the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10         (at your option) any later version.
11
12         This program is distributed in the hope that it will be useful,
13         but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14         MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
15         GNU General Public License for more details.
16
17         You should have received a copy of the GNU General Public License
18         along with this program; if not, write to the
19         Free Software Foundation, Inc.,
20         59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
21  */
22
23 /*
24         Module: rt2x00lib
25         Abstract: rt2x00 queue specific routines.
26  */
27
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/kernel.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/dma-mapping.h>
32
33 #include "rt2x00.h"
34 #include "rt2x00lib.h"
35
36 struct sk_buff *rt2x00queue_alloc_rxskb(struct queue_entry *entry)
37 {
38         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
39         struct sk_buff *skb;
40         struct skb_frame_desc *skbdesc;
41         unsigned int frame_size;
42         unsigned int head_size = 0;
43         unsigned int tail_size = 0;
44
45         /*
46          * The frame size includes descriptor size, because the
47          * hardware directly receive the frame into the skbuffer.
48          */
49         frame_size = entry->queue->data_size + entry->queue->desc_size;
50
51         /*
52          * The payload should be aligned to a 4-byte boundary,
53          * this means we need at least 3 bytes for moving the frame
54          * into the correct offset.
55          */
56         head_size = 4;
57
58         /*
59          * For IV/EIV/ICV assembly we must make sure there is
60          * at least 8 bytes bytes available in headroom for IV/EIV
61          * and 8 bytes for ICV data as tailroon.
62          */
63         if (test_bit(CAPABILITY_HW_CRYPTO, &rt2x00dev->cap_flags)) {
64                 head_size += 8;
65                 tail_size += 8;
66         }
67
68         /*
69          * Allocate skbuffer.
70          */
71         skb = dev_alloc_skb(frame_size + head_size + tail_size);
72         if (!skb)
73                 return NULL;
74
75         /*
76          * Make sure we not have a frame with the requested bytes
77          * available in the head and tail.
78          */
79         skb_reserve(skb, head_size);
80         skb_put(skb, frame_size);
81
82         /*
83          * Populate skbdesc.
84          */
85         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
86         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
87         skbdesc->entry = entry;
88
89         if (test_bit(REQUIRE_DMA, &rt2x00dev->cap_flags)) {
90                 skbdesc->skb_dma = dma_map_single(rt2x00dev->dev,
91                                                   skb->data,
92                                                   skb->len,
93                                                   DMA_FROM_DEVICE);
94                 skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
95         }
96
97         return skb;
98 }
99
100 void rt2x00queue_map_txskb(struct queue_entry *entry)
101 {
102         struct device *dev = entry->queue->rt2x00dev->dev;
103         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(entry->skb);
104
105         skbdesc->skb_dma =
106             dma_map_single(dev, entry->skb->data, entry->skb->len, DMA_TO_DEVICE);
107         skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
108 }
109 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_map_txskb);
110
111 void rt2x00queue_unmap_skb(struct queue_entry *entry)
112 {
113         struct device *dev = entry->queue->rt2x00dev->dev;
114         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(entry->skb);
115
116         if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_RX) {
117                 dma_unmap_single(dev, skbdesc->skb_dma, entry->skb->len,
118                                  DMA_FROM_DEVICE);
119                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
120         } else if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_TX) {
121                 dma_unmap_single(dev, skbdesc->skb_dma, entry->skb->len,
122                                  DMA_TO_DEVICE);
123                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
124         }
125 }
126 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_unmap_skb);
127
128 void rt2x00queue_free_skb(struct queue_entry *entry)
129 {
130         if (!entry->skb)
131                 return;
132
133         rt2x00queue_unmap_skb(entry);
134         dev_kfree_skb_any(entry->skb);
135         entry->skb = NULL;
136 }
137
138 void rt2x00queue_align_frame(struct sk_buff *skb)
139 {
140         unsigned int frame_length = skb->len;
141         unsigned int align = ALIGN_SIZE(skb, 0);
142
143         if (!align)
144                 return;
145
146         skb_push(skb, align);
147         memmove(skb->data, skb->data + align, frame_length);
148         skb_trim(skb, frame_length);
149 }
150
151 void rt2x00queue_insert_l2pad(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
152 {
153         unsigned int payload_length = skb->len - header_length;
154         unsigned int header_align = ALIGN_SIZE(skb, 0);
155         unsigned int payload_align = ALIGN_SIZE(skb, header_length);
156         unsigned int l2pad = payload_length ? L2PAD_SIZE(header_length) : 0;
157
158         /*
159          * Adjust the header alignment if the payload needs to be moved more
160          * than the header.
161          */
162         if (payload_align > header_align)
163                 header_align += 4;
164
165         /* There is nothing to do if no alignment is needed */
166         if (!header_align)
167                 return;
168
169         /* Reserve the amount of space needed in front of the frame */
170         skb_push(skb, header_align);
171
172         /*
173          * Move the header.
174          */
175         memmove(skb->data, skb->data + header_align, header_length);
176
177         /* Move the payload, if present and if required */
178         if (payload_length && payload_align)
179                 memmove(skb->data + header_length + l2pad,
180                         skb->data + header_length + l2pad + payload_align,
181                         payload_length);
182
183         /* Trim the skb to the correct size */
184         skb_trim(skb, header_length + l2pad + payload_length);
185 }
186
187 void rt2x00queue_remove_l2pad(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
188 {
189         /*
190          * L2 padding is only present if the skb contains more than just the
191          * IEEE 802.11 header.
192          */
193         unsigned int l2pad = (skb->len > header_length) ?
194                                 L2PAD_SIZE(header_length) : 0;
195
196         if (!l2pad)
197                 return;
198
199         memmove(skb->data + l2pad, skb->data, header_length);
200         skb_pull(skb, l2pad);
201 }
202
203 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_seq(struct queue_entry *entry,
204                                                  struct txentry_desc *txdesc)
205 {
206         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
207         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)entry->skb->data;
208         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(tx_info->control.vif);
209         unsigned long irqflags;
210
211         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ))
212                 return;
213
214         __set_bit(ENTRY_TXD_GENERATE_SEQ, &txdesc->flags);
215
216         if (!test_bit(REQUIRE_SW_SEQNO, &entry->queue->rt2x00dev->cap_flags))
217                 return;
218
219         /*
220          * The hardware is not able to insert a sequence number. Assign a
221          * software generated one here.
222          *
223          * This is wrong because beacons are not getting sequence
224          * numbers assigned properly.
225          *
226          * A secondary problem exists for drivers that cannot toggle
227          * sequence counting per-frame, since those will override the
228          * sequence counter given by mac80211.
229          */
230         spin_lock_irqsave(&intf->seqlock, irqflags);
231
232         if (test_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags))
233                 intf->seqno += 0x10;
234         hdr->seq_ctrl &= cpu_to_le16(IEEE80211_SCTL_FRAG);
235         hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(intf->seqno);
236
237         spin_unlock_irqrestore(&intf->seqlock, irqflags);
238
239 }
240
241 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_plcp(struct queue_entry *entry,
242                                                   struct txentry_desc *txdesc,
243                                                   const struct rt2x00_rate *hwrate)
244 {
245         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
246         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
247         struct ieee80211_tx_rate *txrate = &tx_info->control.rates[0];
248         unsigned int data_length;
249         unsigned int duration;
250         unsigned int residual;
251
252         /*
253          * Determine with what IFS priority this frame should be send.
254          * Set ifs to IFS_SIFS when the this is not the first fragment,
255          * or this fragment came after RTS/CTS.
256          */
257         if (test_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags))
258                 txdesc->u.plcp.ifs = IFS_BACKOFF;
259         else
260                 txdesc->u.plcp.ifs = IFS_SIFS;
261
262         /* Data length + CRC + Crypto overhead (IV/EIV/ICV/MIC) */
263         data_length = entry->skb->len + 4;
264         data_length += rt2x00crypto_tx_overhead(rt2x00dev, entry->skb);
265
266         /*
267          * PLCP setup
268          * Length calculation depends on OFDM/CCK rate.
269          */
270         txdesc->u.plcp.signal = hwrate->plcp;
271         txdesc->u.plcp.service = 0x04;
272
273         if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM) {
274                 txdesc->u.plcp.length_high = (data_length >> 6) & 0x3f;
275                 txdesc->u.plcp.length_low = data_length & 0x3f;
276         } else {
277                 /*
278                  * Convert length to microseconds.
279                  */
280                 residual = GET_DURATION_RES(data_length, hwrate->bitrate);
281                 duration = GET_DURATION(data_length, hwrate->bitrate);
282
283                 if (residual != 0) {
284                         duration++;
285
286                         /*
287                          * Check if we need to set the Length Extension
288                          */
289                         if (hwrate->bitrate == 110 && residual <= 30)
290                                 txdesc->u.plcp.service |= 0x80;
291                 }
292
293                 txdesc->u.plcp.length_high = (duration >> 8) & 0xff;
294                 txdesc->u.plcp.length_low = duration & 0xff;
295
296                 /*
297                  * When preamble is enabled we should set the
298                  * preamble bit for the signal.
299                  */
300                 if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE)
301                         txdesc->u.plcp.signal |= 0x08;
302         }
303 }
304
305 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_ht(struct queue_entry *entry,
306                                                 struct txentry_desc *txdesc,
307                                                 const struct rt2x00_rate *hwrate)
308 {
309         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
310         struct ieee80211_tx_rate *txrate = &tx_info->control.rates[0];
311         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)entry->skb->data;
312
313         if (tx_info->control.sta)
314                 txdesc->u.ht.mpdu_density =
315                     tx_info->control.sta->ht_cap.ampdu_density;
316
317         txdesc->u.ht.ba_size = 7;       /* FIXME: What value is needed? */
318
319         /*
320          * Only one STBC stream is supported for now.
321          */
322         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_STBC)
323                 txdesc->u.ht.stbc = 1;
324
325         /*
326          * If IEEE80211_TX_RC_MCS is set txrate->idx just contains the
327          * mcs rate to be used
328          */
329         if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
330                 txdesc->u.ht.mcs = txrate->idx;
331
332                 /*
333                  * MIMO PS should be set to 1 for STA's using dynamic SM PS
334                  * when using more then one tx stream (>MCS7).
335                  */
336                 if (tx_info->control.sta && txdesc->u.ht.mcs > 7 &&
337                     ((tx_info->control.sta->ht_cap.cap &
338                       IEEE80211_HT_CAP_SM_PS) >>
339                      IEEE80211_HT_CAP_SM_PS_SHIFT) ==
340                     WLAN_HT_CAP_SM_PS_DYNAMIC)
341                         __set_bit(ENTRY_TXD_HT_MIMO_PS, &txdesc->flags);
342         } else {
343                 txdesc->u.ht.mcs = rt2x00_get_rate_mcs(hwrate->mcs);
344                 if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE)
345                         txdesc->u.ht.mcs |= 0x08;
346         }
347
348         /*
349          * This frame is eligible for an AMPDU, however, don't aggregate
350          * frames that are intended to probe a specific tx rate.
351          */
352         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU &&
353             !(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE))
354                 __set_bit(ENTRY_TXD_HT_AMPDU, &txdesc->flags);
355
356         /*
357          * Set 40Mhz mode if necessary (for legacy rates this will
358          * duplicate the frame to both channels).
359          */
360         if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH ||
361             txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_DUP_DATA)
362                 __set_bit(ENTRY_TXD_HT_BW_40, &txdesc->flags);
363         if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI)
364                 __set_bit(ENTRY_TXD_HT_SHORT_GI, &txdesc->flags);
365
366         /*
367          * Determine IFS values
368          * - Use TXOP_BACKOFF for management frames except beacons
369          * - Use TXOP_SIFS for fragment bursts
370          * - Use TXOP_HTTXOP for everything else
371          *
372          * Note: rt2800 devices won't use CTS protection (if used)
373          * for frames not transmitted with TXOP_HTTXOP
374          */
375         if (ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control) &&
376             !ieee80211_is_beacon(hdr->frame_control))
377                 txdesc->u.ht.txop = TXOP_BACKOFF;
378         else if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT))
379                 txdesc->u.ht.txop = TXOP_SIFS;
380         else
381                 txdesc->u.ht.txop = TXOP_HTTXOP;
382 }
383
384 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor(struct queue_entry *entry,
385                                              struct txentry_desc *txdesc)
386 {
387         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
388         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
389         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)entry->skb->data;
390         struct ieee80211_tx_rate *txrate = &tx_info->control.rates[0];
391         struct ieee80211_rate *rate;
392         const struct rt2x00_rate *hwrate = NULL;
393
394         memset(txdesc, 0, sizeof(*txdesc));
395
396         /*
397          * Header and frame information.
398          */
399         txdesc->length = entry->skb->len;
400         txdesc->header_length = ieee80211_get_hdrlen_from_skb(entry->skb);
401
402         /*
403          * Check whether this frame is to be acked.
404          */
405         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK))
406                 __set_bit(ENTRY_TXD_ACK, &txdesc->flags);
407
408         /*
409          * Check if this is a RTS/CTS frame
410          */
411         if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control) ||
412             ieee80211_is_cts(hdr->frame_control)) {
413                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
414                 if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control))
415                         __set_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags);
416                 else
417                         __set_bit(ENTRY_TXD_CTS_FRAME, &txdesc->flags);
418                 if (tx_info->control.rts_cts_rate_idx >= 0)
419                         rate =
420                             ieee80211_get_rts_cts_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
421         }
422
423         /*
424          * Determine retry information.
425          */
426         txdesc->retry_limit = tx_info->control.rates[0].count - 1;
427         if (txdesc->retry_limit >= rt2x00dev->long_retry)
428                 __set_bit(ENTRY_TXD_RETRY_MODE, &txdesc->flags);
429
430         /*
431          * Check if more fragments are pending
432          */
433         if (ieee80211_has_morefrags(hdr->frame_control)) {
434                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
435                 __set_bit(ENTRY_TXD_MORE_FRAG, &txdesc->flags);
436         }
437
438         /*
439          * Check if more frames (!= fragments) are pending
440          */
441         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES)
442                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
443
444         /*
445          * Beacons and probe responses require the tsf timestamp
446          * to be inserted into the frame.
447          */
448         if (ieee80211_is_beacon(hdr->frame_control) ||
449             ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control))
450                 __set_bit(ENTRY_TXD_REQ_TIMESTAMP, &txdesc->flags);
451
452         if ((tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT) &&
453             !test_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags))
454                 __set_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags);
455
456         /*
457          * Determine rate modulation.
458          */
459         if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_GREEN_FIELD)
460                 txdesc->rate_mode = RATE_MODE_HT_GREENFIELD;
461         else if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)
462                 txdesc->rate_mode = RATE_MODE_HT_MIX;
463         else {
464                 rate = ieee80211_get_tx_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
465                 hwrate = rt2x00_get_rate(rate->hw_value);
466                 if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM)
467                         txdesc->rate_mode = RATE_MODE_OFDM;
468                 else
469                         txdesc->rate_mode = RATE_MODE_CCK;
470         }
471
472         /*
473          * Apply TX descriptor handling by components
474          */
475         rt2x00crypto_create_tx_descriptor(entry, txdesc);
476         rt2x00queue_create_tx_descriptor_seq(entry, txdesc);
477
478         if (test_bit(REQUIRE_HT_TX_DESC, &rt2x00dev->cap_flags))
479                 rt2x00queue_create_tx_descriptor_ht(entry, txdesc, hwrate);
480         else
481                 rt2x00queue_create_tx_descriptor_plcp(entry, txdesc, hwrate);
482 }
483
484 static int rt2x00queue_write_tx_data(struct queue_entry *entry,
485                                      struct txentry_desc *txdesc)
486 {
487         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
488
489         /*
490          * This should not happen, we already checked the entry
491          * was ours. When the hardware disagrees there has been
492          * a queue corruption!
493          */
494         if (unlikely(rt2x00dev->ops->lib->get_entry_state &&
495                      rt2x00dev->ops->lib->get_entry_state(entry))) {
496                 ERROR(rt2x00dev,
497                       "Corrupt queue %d, accessing entry which is not ours.\n"
498                       "Please file bug report to %s.\n",
499                       entry->queue->qid, DRV_PROJECT);
500                 return -EINVAL;
501         }
502
503         /*
504          * Add the requested extra tx headroom in front of the skb.
505          */
506         skb_push(entry->skb, rt2x00dev->ops->extra_tx_headroom);
507         memset(entry->skb->data, 0, rt2x00dev->ops->extra_tx_headroom);
508
509         /*
510          * Call the driver's write_tx_data function, if it exists.
511          */
512         if (rt2x00dev->ops->lib->write_tx_data)
513                 rt2x00dev->ops->lib->write_tx_data(entry, txdesc);
514
515         /*
516          * Map the skb to DMA.
517          */
518         if (test_bit(REQUIRE_DMA, &rt2x00dev->cap_flags))
519                 rt2x00queue_map_txskb(entry);
520
521         return 0;
522 }
523
524 static void rt2x00queue_write_tx_descriptor(struct queue_entry *entry,
525                                             struct txentry_desc *txdesc)
526 {
527         struct data_queue *queue = entry->queue;
528
529         queue->rt2x00dev->ops->lib->write_tx_desc(entry, txdesc);
530
531         /*
532          * All processing on the frame has been completed, this means
533          * it is now ready to be dumped to userspace through debugfs.
534          */
535         rt2x00debug_dump_frame(queue->rt2x00dev, DUMP_FRAME_TX, entry->skb);
536 }
537
538 static void rt2x00queue_kick_tx_queue(struct data_queue *queue,
539                                       struct txentry_desc *txdesc)
540 {
541         /*
542          * Check if we need to kick the queue, there are however a few rules
543          *      1) Don't kick unless this is the last in frame in a burst.
544          *         When the burst flag is set, this frame is always followed
545          *         by another frame which in some way are related to eachother.
546          *         This is true for fragments, RTS or CTS-to-self frames.
547          *      2) Rule 1 can be broken when the available entries
548          *         in the queue are less then a certain threshold.
549          */
550         if (rt2x00queue_threshold(queue) ||
551             !test_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags))
552                 queue->rt2x00dev->ops->lib->kick_queue(queue);
553 }
554
555 int rt2x00queue_write_tx_frame(struct data_queue *queue, struct sk_buff *skb,
556                                bool local)
557 {
558         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
559         struct queue_entry *entry;
560         struct txentry_desc txdesc;
561         struct skb_frame_desc *skbdesc;
562         u8 rate_idx, rate_flags;
563         int ret = 0;
564
565         /*
566          * That function must be called with bh disabled.
567          */
568         spin_lock(&queue->tx_lock);
569
570         entry = rt2x00queue_get_entry(queue, Q_INDEX);
571
572         if (unlikely(rt2x00queue_full(queue))) {
573                 ERROR(queue->rt2x00dev,
574                       "Dropping frame due to full tx queue %d.\n", queue->qid);
575                 ret = -ENOBUFS;
576                 goto out;
577         }
578
579         if (unlikely(test_and_set_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA,
580                                       &entry->flags))) {
581                 ERROR(queue->rt2x00dev,
582                       "Arrived at non-free entry in the non-full queue %d.\n"
583                       "Please file bug report to %s.\n",
584                       queue->qid, DRV_PROJECT);
585                 ret = -EINVAL;
586                 goto out;
587         }
588
589         /*
590          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
591          * after that we are free to use the skb->cb array
592          * for our information.
593          */
594         entry->skb = skb;
595         rt2x00queue_create_tx_descriptor(entry, &txdesc);
596
597         /*
598          * All information is retrieved from the skb->cb array,
599          * now we should claim ownership of the driver part of that
600          * array, preserving the bitrate index and flags.
601          */
602         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
603         rate_idx = tx_info->control.rates[0].idx;
604         rate_flags = tx_info->control.rates[0].flags;
605         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
606         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
607         skbdesc->entry = entry;
608         skbdesc->tx_rate_idx = rate_idx;
609         skbdesc->tx_rate_flags = rate_flags;
610
611         if (local)
612                 skbdesc->flags |= SKBDESC_NOT_MAC80211;
613
614         /*
615          * When hardware encryption is supported, and this frame
616          * is to be encrypted, we should strip the IV/EIV data from
617          * the frame so we can provide it to the driver separately.
618          */
619         if (test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT, &txdesc.flags) &&
620             !test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT_IV, &txdesc.flags)) {
621                 if (test_bit(REQUIRE_COPY_IV, &queue->rt2x00dev->cap_flags))
622                         rt2x00crypto_tx_copy_iv(skb, &txdesc);
623                 else
624                         rt2x00crypto_tx_remove_iv(skb, &txdesc);
625         }
626
627         /*
628          * When DMA allocation is required we should guarantee to the
629          * driver that the DMA is aligned to a 4-byte boundary.
630          * However some drivers require L2 padding to pad the payload
631          * rather then the header. This could be a requirement for
632          * PCI and USB devices, while header alignment only is valid
633          * for PCI devices.
634          */
635         if (test_bit(REQUIRE_L2PAD, &queue->rt2x00dev->cap_flags))
636                 rt2x00queue_insert_l2pad(entry->skb, txdesc.header_length);
637         else if (test_bit(REQUIRE_DMA, &queue->rt2x00dev->cap_flags))
638                 rt2x00queue_align_frame(entry->skb);
639
640         /*
641          * It could be possible that the queue was corrupted and this
642          * call failed. Since we always return NETDEV_TX_OK to mac80211,
643          * this frame will simply be dropped.
644          */
645         if (unlikely(rt2x00queue_write_tx_data(entry, &txdesc))) {
646                 clear_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA, &entry->flags);
647                 entry->skb = NULL;
648                 ret = -EIO;
649                 goto out;
650         }
651
652         set_bit(ENTRY_DATA_PENDING, &entry->flags);
653
654         rt2x00queue_index_inc(entry, Q_INDEX);
655         rt2x00queue_write_tx_descriptor(entry, &txdesc);
656         rt2x00queue_kick_tx_queue(queue, &txdesc);
657
658 out:
659         spin_unlock(&queue->tx_lock);
660         return ret;
661 }
662
663 int rt2x00queue_clear_beacon(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
664                              struct ieee80211_vif *vif)
665 {
666         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
667
668         if (unlikely(!intf->beacon))
669                 return -ENOBUFS;
670
671         mutex_lock(&intf->beacon_skb_mutex);
672
673         /*
674          * Clean up the beacon skb.
675          */
676         rt2x00queue_free_skb(intf->beacon);
677
678         /*
679          * Clear beacon (single bssid devices don't need to clear the beacon
680          * since the beacon queue will get stopped anyway).
681          */
682         if (rt2x00dev->ops->lib->clear_beacon)
683                 rt2x00dev->ops->lib->clear_beacon(intf->beacon);
684
685         mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
686
687         return 0;
688 }
689
690 int rt2x00queue_update_beacon_locked(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
691                                      struct ieee80211_vif *vif)
692 {
693         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
694         struct skb_frame_desc *skbdesc;
695         struct txentry_desc txdesc;
696
697         if (unlikely(!intf->beacon))
698                 return -ENOBUFS;
699
700         /*
701          * Clean up the beacon skb.
702          */
703         rt2x00queue_free_skb(intf->beacon);
704
705         intf->beacon->skb = ieee80211_beacon_get(rt2x00dev->hw, vif);
706         if (!intf->beacon->skb)
707                 return -ENOMEM;
708
709         /*
710          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
711          * after that we are free to use the skb->cb array
712          * for our information.
713          */
714         rt2x00queue_create_tx_descriptor(intf->beacon, &txdesc);
715
716         /*
717          * Fill in skb descriptor
718          */
719         skbdesc = get_skb_frame_desc(intf->beacon->skb);
720         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
721         skbdesc->entry = intf->beacon;
722
723         /*
724          * Send beacon to hardware.
725          */
726         rt2x00dev->ops->lib->write_beacon(intf->beacon, &txdesc);
727
728         return 0;
729
730 }
731
732 int rt2x00queue_update_beacon(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
733                               struct ieee80211_vif *vif)
734 {
735         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
736         int ret;
737
738         mutex_lock(&intf->beacon_skb_mutex);
739         ret = rt2x00queue_update_beacon_locked(rt2x00dev, vif);
740         mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
741
742         return ret;
743 }
744
745 bool rt2x00queue_for_each_entry(struct data_queue *queue,
746                                 enum queue_index start,
747                                 enum queue_index end,
748                                 void *data,
749                                 bool (*fn)(struct queue_entry *entry,
750                                            void *data))
751 {
752         unsigned long irqflags;
753         unsigned int index_start;
754         unsigned int index_end;
755         unsigned int i;
756
757         if (unlikely(start >= Q_INDEX_MAX || end >= Q_INDEX_MAX)) {
758                 ERROR(queue->rt2x00dev,
759                       "Entry requested from invalid index range (%d - %d)\n",
760                       start, end);
761                 return true;
762         }
763
764         /*
765          * Only protect the range we are going to loop over,
766          * if during our loop a extra entry is set to pending
767          * it should not be kicked during this run, since it
768          * is part of another TX operation.
769          */
770         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
771         index_start = queue->index[start];
772         index_end = queue->index[end];
773         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
774
775         /*
776          * Start from the TX done pointer, this guarantees that we will
777          * send out all frames in the correct order.
778          */
779         if (index_start < index_end) {
780                 for (i = index_start; i < index_end; i++) {
781                         if (fn(&queue->entries[i], data))
782                                 return true;
783                 }
784         } else {
785                 for (i = index_start; i < queue->limit; i++) {
786                         if (fn(&queue->entries[i], data))
787                                 return true;
788                 }
789
790                 for (i = 0; i < index_end; i++) {
791                         if (fn(&queue->entries[i], data))
792                                 return true;
793                 }
794         }
795
796         return false;
797 }
798 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_for_each_entry);
799
800 struct queue_entry *rt2x00queue_get_entry(struct data_queue *queue,
801                                           enum queue_index index)
802 {
803         struct queue_entry *entry;
804         unsigned long irqflags;
805
806         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
807                 ERROR(queue->rt2x00dev,
808                       "Entry requested from invalid index type (%d)\n", index);
809                 return NULL;
810         }
811
812         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
813
814         entry = &queue->entries[queue->index[index]];
815
816         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
817
818         return entry;
819 }
820 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_get_entry);
821
822 void rt2x00queue_index_inc(struct queue_entry *entry, enum queue_index index)
823 {
824         struct data_queue *queue = entry->queue;
825         unsigned long irqflags;
826
827         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
828                 ERROR(queue->rt2x00dev,
829                       "Index change on invalid index type (%d)\n", index);
830                 return;
831         }
832
833         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
834
835         queue->index[index]++;
836         if (queue->index[index] >= queue->limit)
837                 queue->index[index] = 0;
838
839         entry->last_action = jiffies;
840
841         if (index == Q_INDEX) {
842                 queue->length++;
843         } else if (index == Q_INDEX_DONE) {
844                 queue->length--;
845                 queue->count++;
846         }
847
848         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
849 }
850
851 void rt2x00queue_pause_queue(struct data_queue *queue)
852 {
853         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &queue->rt2x00dev->flags) ||
854             !test_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags) ||
855             test_and_set_bit(QUEUE_PAUSED, &queue->flags))
856                 return;
857
858         switch (queue->qid) {
859         case QID_AC_VO:
860         case QID_AC_VI:
861         case QID_AC_BE:
862         case QID_AC_BK:
863                 /*
864                  * For TX queues, we have to disable the queue
865                  * inside mac80211.
866                  */
867                 ieee80211_stop_queue(queue->rt2x00dev->hw, queue->qid);
868                 break;
869         default:
870                 break;
871         }
872 }
873 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_pause_queue);
874
875 void rt2x00queue_unpause_queue(struct data_queue *queue)
876 {
877         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &queue->rt2x00dev->flags) ||
878             !test_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags) ||
879             !test_and_clear_bit(QUEUE_PAUSED, &queue->flags))
880                 return;
881
882         switch (queue->qid) {
883         case QID_AC_VO:
884         case QID_AC_VI:
885         case QID_AC_BE:
886         case QID_AC_BK:
887                 /*
888                  * For TX queues, we have to enable the queue
889                  * inside mac80211.
890                  */
891                 ieee80211_wake_queue(queue->rt2x00dev->hw, queue->qid);
892                 break;
893         case QID_RX:
894                 /*
895                  * For RX we need to kick the queue now in order to
896                  * receive frames.
897                  */
898                 queue->rt2x00dev->ops->lib->kick_queue(queue);
899         default:
900                 break;
901         }
902 }
903 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_unpause_queue);
904
905 void rt2x00queue_start_queue(struct data_queue *queue)
906 {
907         mutex_lock(&queue->status_lock);
908
909         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &queue->rt2x00dev->flags) ||
910             test_and_set_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags)) {
911                 mutex_unlock(&queue->status_lock);
912                 return;
913         }
914
915         set_bit(QUEUE_PAUSED, &queue->flags);
916
917         queue->rt2x00dev->ops->lib->start_queue(queue);
918
919         rt2x00queue_unpause_queue(queue);
920
921         mutex_unlock(&queue->status_lock);
922 }
923 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_start_queue);
924
925 void rt2x00queue_stop_queue(struct data_queue *queue)
926 {
927         mutex_lock(&queue->status_lock);
928
929         if (!test_and_clear_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags)) {
930                 mutex_unlock(&queue->status_lock);
931                 return;
932         }
933
934         rt2x00queue_pause_queue(queue);
935
936         queue->rt2x00dev->ops->lib->stop_queue(queue);
937
938         mutex_unlock(&queue->status_lock);
939 }
940 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_stop_queue);
941
942 void rt2x00queue_flush_queue(struct data_queue *queue, bool drop)
943 {
944         bool started;
945         bool tx_queue =
946                 (queue->qid == QID_AC_VO) ||
947                 (queue->qid == QID_AC_VI) ||
948                 (queue->qid == QID_AC_BE) ||
949                 (queue->qid == QID_AC_BK);
950
951         mutex_lock(&queue->status_lock);
952
953         /*
954          * If the queue has been started, we must stop it temporarily
955          * to prevent any new frames to be queued on the device. If
956          * we are not dropping the pending frames, the queue must
957          * only be stopped in the software and not the hardware,
958          * otherwise the queue will never become empty on its own.
959          */
960         started = test_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags);
961         if (started) {
962                 /*
963                  * Pause the queue
964                  */
965                 rt2x00queue_pause_queue(queue);
966
967                 /*
968                  * If we are not supposed to drop any pending
969                  * frames, this means we must force a start (=kick)
970                  * to the queue to make sure the hardware will
971                  * start transmitting.
972                  */
973                 if (!drop && tx_queue)
974                         queue->rt2x00dev->ops->lib->kick_queue(queue);
975         }
976
977         /*
978          * Check if driver supports flushing, if that is the case we can
979          * defer the flushing to the driver. Otherwise we must use the
980          * alternative which just waits for the queue to become empty.
981          */
982         if (likely(queue->rt2x00dev->ops->lib->flush_queue))
983                 queue->rt2x00dev->ops->lib->flush_queue(queue, drop);
984
985         /*
986          * The queue flush has failed...
987          */
988         if (unlikely(!rt2x00queue_empty(queue)))
989                 WARNING(queue->rt2x00dev, "Queue %d failed to flush\n", queue->qid);
990
991         /*
992          * Restore the queue to the previous status
993          */
994         if (started)
995                 rt2x00queue_unpause_queue(queue);
996
997         mutex_unlock(&queue->status_lock);
998 }
999 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_flush_queue);
1000
1001 void rt2x00queue_start_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1002 {
1003         struct data_queue *queue;
1004
1005         /*
1006          * rt2x00queue_start_queue will call ieee80211_wake_queue
1007          * for each queue after is has been properly initialized.
1008          */
1009         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
1010                 rt2x00queue_start_queue(queue);
1011
1012         rt2x00queue_start_queue(rt2x00dev->rx);
1013 }
1014 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_start_queues);
1015
1016 void rt2x00queue_stop_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1017 {
1018         struct data_queue *queue;
1019
1020         /*
1021          * rt2x00queue_stop_queue will call ieee80211_stop_queue
1022          * as well, but we are completely shutting doing everything
1023          * now, so it is much safer to stop all TX queues at once,
1024          * and use rt2x00queue_stop_queue for cleaning up.
1025          */
1026         ieee80211_stop_queues(rt2x00dev->hw);
1027
1028         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
1029                 rt2x00queue_stop_queue(queue);
1030
1031         rt2x00queue_stop_queue(rt2x00dev->rx);
1032 }
1033 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_stop_queues);
1034
1035 void rt2x00queue_flush_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, bool drop)
1036 {
1037         struct data_queue *queue;
1038
1039         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
1040                 rt2x00queue_flush_queue(queue, drop);
1041
1042         rt2x00queue_flush_queue(rt2x00dev->rx, drop);
1043 }
1044 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_flush_queues);
1045
1046 static void rt2x00queue_reset(struct data_queue *queue)
1047 {
1048         unsigned long irqflags;
1049         unsigned int i;
1050
1051         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
1052
1053         queue->count = 0;
1054         queue->length = 0;
1055
1056         for (i = 0; i < Q_INDEX_MAX; i++)
1057                 queue->index[i] = 0;
1058
1059         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
1060 }
1061
1062 void rt2x00queue_init_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1063 {
1064         struct data_queue *queue;
1065         unsigned int i;
1066
1067         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
1068                 rt2x00queue_reset(queue);
1069
1070                 for (i = 0; i < queue->limit; i++)
1071                         rt2x00dev->ops->lib->clear_entry(&queue->entries[i]);
1072         }
1073 }
1074
1075 static int rt2x00queue_alloc_entries(struct data_queue *queue,
1076                                      const struct data_queue_desc *qdesc)
1077 {
1078         struct queue_entry *entries;
1079         unsigned int entry_size;
1080         unsigned int i;
1081
1082         rt2x00queue_reset(queue);
1083
1084         queue->limit = qdesc->entry_num;
1085         queue->threshold = DIV_ROUND_UP(qdesc->entry_num, 10);
1086         queue->data_size = qdesc->data_size;
1087         queue->desc_size = qdesc->desc_size;
1088
1089         /*
1090          * Allocate all queue entries.
1091          */
1092         entry_size = sizeof(*entries) + qdesc->priv_size;
1093         entries = kcalloc(queue->limit, entry_size, GFP_KERNEL);
1094         if (!entries)
1095                 return -ENOMEM;
1096
1097 #define QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(__base, __index, __limit, __esize, __psize) \
1098         (((char *)(__base)) + ((__limit) * (__esize)) + \
1099             ((__index) * (__psize)))
1100
1101         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
1102                 entries[i].flags = 0;
1103                 entries[i].queue = queue;
1104                 entries[i].skb = NULL;
1105                 entries[i].entry_idx = i;
1106                 entries[i].priv_data =
1107                     QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(entries, i, queue->limit,
1108                                             sizeof(*entries), qdesc->priv_size);
1109         }
1110
1111 #undef QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET
1112
1113         queue->entries = entries;
1114
1115         return 0;
1116 }
1117
1118 static void rt2x00queue_free_skbs(struct data_queue *queue)
1119 {
1120         unsigned int i;
1121
1122         if (!queue->entries)
1123                 return;
1124
1125         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
1126                 rt2x00queue_free_skb(&queue->entries[i]);
1127         }
1128 }
1129
1130 static int rt2x00queue_alloc_rxskbs(struct data_queue *queue)
1131 {
1132         unsigned int i;
1133         struct sk_buff *skb;
1134
1135         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
1136                 skb = rt2x00queue_alloc_rxskb(&queue->entries[i]);
1137                 if (!skb)
1138                         return -ENOMEM;
1139                 queue->entries[i].skb = skb;
1140         }
1141
1142         return 0;
1143 }
1144
1145 int rt2x00queue_initialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1146 {
1147         struct data_queue *queue;
1148         int status;
1149
1150         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->rx, rt2x00dev->ops->rx);
1151         if (status)
1152                 goto exit;
1153
1154         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
1155                 status = rt2x00queue_alloc_entries(queue, rt2x00dev->ops->tx);
1156                 if (status)
1157                         goto exit;
1158         }
1159
1160         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->bcn, rt2x00dev->ops->bcn);
1161         if (status)
1162                 goto exit;
1163
1164         if (test_bit(REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->cap_flags)) {
1165                 status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->atim,
1166                                                    rt2x00dev->ops->atim);
1167                 if (status)
1168                         goto exit;
1169         }
1170
1171         status = rt2x00queue_alloc_rxskbs(rt2x00dev->rx);
1172         if (status)
1173                 goto exit;
1174
1175         return 0;
1176
1177 exit:
1178         ERROR(rt2x00dev, "Queue entries allocation failed.\n");
1179
1180         rt2x00queue_uninitialize(rt2x00dev);
1181
1182         return status;
1183 }
1184
1185 void rt2x00queue_uninitialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1186 {
1187         struct data_queue *queue;
1188
1189         rt2x00queue_free_skbs(rt2x00dev->rx);
1190
1191         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
1192                 kfree(queue->entries);
1193                 queue->entries = NULL;
1194         }
1195 }
1196
1197 static void rt2x00queue_init(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
1198                              struct data_queue *queue, enum data_queue_qid qid)
1199 {
1200         mutex_init(&queue->status_lock);
1201         spin_lock_init(&queue->tx_lock);
1202         spin_lock_init(&queue->index_lock);
1203
1204         queue->rt2x00dev = rt2x00dev;
1205         queue->qid = qid;
1206         queue->txop = 0;
1207         queue->aifs = 2;
1208         queue->cw_min = 5;
1209         queue->cw_max = 10;
1210 }
1211
1212 int rt2x00queue_allocate(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1213 {
1214         struct data_queue *queue;
1215         enum data_queue_qid qid;
1216         unsigned int req_atim =
1217             !!test_bit(REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->cap_flags);
1218
1219         /*
1220          * We need the following queues:
1221          * RX: 1
1222          * TX: ops->tx_queues
1223          * Beacon: 1
1224          * Atim: 1 (if required)
1225          */
1226         rt2x00dev->data_queues = 2 + rt2x00dev->ops->tx_queues + req_atim;
1227
1228         queue = kcalloc(rt2x00dev->data_queues, sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
1229         if (!queue) {
1230                 ERROR(rt2x00dev, "Queue allocation failed.\n");
1231                 return -ENOMEM;
1232         }
1233
1234         /*
1235          * Initialize pointers
1236          */
1237         rt2x00dev->rx = queue;
1238         rt2x00dev->tx = &queue[1];
1239         rt2x00dev->bcn = &queue[1 + rt2x00dev->ops->tx_queues];
1240         rt2x00dev->atim = req_atim ? &queue[2 + rt2x00dev->ops->tx_queues] : NULL;
1241
1242         /*
1243          * Initialize queue parameters.
1244          * RX: qid = QID_RX
1245          * TX: qid = QID_AC_VO + index
1246          * TX: cw_min: 2^5 = 32.
1247          * TX: cw_max: 2^10 = 1024.
1248          * BCN: qid = QID_BEACON
1249          * ATIM: qid = QID_ATIM
1250          */
1251         rt2x00queue_init(rt2x00dev, rt2x00dev->rx, QID_RX);
1252
1253         qid = QID_AC_VO;
1254         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
1255                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, queue, qid++);
1256
1257         rt2x00queue_init(rt2x00dev, rt2x00dev->bcn, QID_BEACON);
1258         if (req_atim)
1259                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, rt2x00dev->atim, QID_ATIM);
1260
1261         return 0;
1262 }
1263
1264 void rt2x00queue_free(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1265 {
1266         kfree(rt2x00dev->rx);
1267         rt2x00dev->rx = NULL;
1268         rt2x00dev->tx = NULL;
1269         rt2x00dev->bcn = NULL;
1270 }