nl80211: Let userspace drive the peer link management states.
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / net / cfg80211.h
1 #ifndef __NET_CFG80211_H
2 #define __NET_CFG80211_H
3 /*
4  * 802.11 device and configuration interface
5  *
6  * Copyright 2006-2010  Johannes Berg <johannes@sipsolutions.net>
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
10  * published by the Free Software Foundation.
11  */
12
13 #include <linux/netdevice.h>
14 #include <linux/debugfs.h>
15 #include <linux/list.h>
16 #include <linux/netlink.h>
17 #include <linux/skbuff.h>
18 #include <linux/nl80211.h>
19 #include <linux/if_ether.h>
20 #include <linux/ieee80211.h>
21 #include <net/regulatory.h>
22
23 /* remove once we remove the wext stuff */
24 #include <net/iw_handler.h>
25 #include <linux/wireless.h>
26
27
28 /**
29  * DOC: Introduction
30  *
31  * cfg80211 is the configuration API for 802.11 devices in Linux. It bridges
32  * userspace and drivers, and offers some utility functionality associated
33  * with 802.11. cfg80211 must, directly or indirectly via mac80211, be used
34  * by all modern wireless drivers in Linux, so that they offer a consistent
35  * API through nl80211. For backward compatibility, cfg80211 also offers
36  * wireless extensions to userspace, but hides them from drivers completely.
37  *
38  * Additionally, cfg80211 contains code to help enforce regulatory spectrum
39  * use restrictions.
40  */
41
42
43 /**
44  * DOC: Device registration
45  *
46  * In order for a driver to use cfg80211, it must register the hardware device
47  * with cfg80211. This happens through a number of hardware capability structs
48  * described below.
49  *
50  * The fundamental structure for each device is the 'wiphy', of which each
51  * instance describes a physical wireless device connected to the system. Each
52  * such wiphy can have zero, one, or many virtual interfaces associated with
53  * it, which need to be identified as such by pointing the network interface's
54  * @ieee80211_ptr pointer to a &struct wireless_dev which further describes
55  * the wireless part of the interface, normally this struct is embedded in the
56  * network interface's private data area. Drivers can optionally allow creating
57  * or destroying virtual interfaces on the fly, but without at least one or the
58  * ability to create some the wireless device isn't useful.
59  *
60  * Each wiphy structure contains device capability information, and also has
61  * a pointer to the various operations the driver offers. The definitions and
62  * structures here describe these capabilities in detail.
63  */
64
65 /*
66  * wireless hardware capability structures
67  */
68
69 /**
70  * enum ieee80211_band - supported frequency bands
71  *
72  * The bands are assigned this way because the supported
73  * bitrates differ in these bands.
74  *
75  * @IEEE80211_BAND_2GHZ: 2.4GHz ISM band
76  * @IEEE80211_BAND_5GHZ: around 5GHz band (4.9-5.7)
77  * @IEEE80211_NUM_BANDS: number of defined bands
78  */
79 enum ieee80211_band {
80         IEEE80211_BAND_2GHZ = NL80211_BAND_2GHZ,
81         IEEE80211_BAND_5GHZ = NL80211_BAND_5GHZ,
82
83         /* keep last */
84         IEEE80211_NUM_BANDS
85 };
86
87 /**
88  * enum ieee80211_channel_flags - channel flags
89  *
90  * Channel flags set by the regulatory control code.
91  *
92  * @IEEE80211_CHAN_DISABLED: This channel is disabled.
93  * @IEEE80211_CHAN_PASSIVE_SCAN: Only passive scanning is permitted
94  *      on this channel.
95  * @IEEE80211_CHAN_NO_IBSS: IBSS is not allowed on this channel.
96  * @IEEE80211_CHAN_RADAR: Radar detection is required on this channel.
97  * @IEEE80211_CHAN_NO_HT40PLUS: extension channel above this channel
98  *      is not permitted.
99  * @IEEE80211_CHAN_NO_HT40MINUS: extension channel below this channel
100  *      is not permitted.
101  */
102 enum ieee80211_channel_flags {
103         IEEE80211_CHAN_DISABLED         = 1<<0,
104         IEEE80211_CHAN_PASSIVE_SCAN     = 1<<1,
105         IEEE80211_CHAN_NO_IBSS          = 1<<2,
106         IEEE80211_CHAN_RADAR            = 1<<3,
107         IEEE80211_CHAN_NO_HT40PLUS      = 1<<4,
108         IEEE80211_CHAN_NO_HT40MINUS     = 1<<5,
109 };
110
111 #define IEEE80211_CHAN_NO_HT40 \
112         (IEEE80211_CHAN_NO_HT40PLUS | IEEE80211_CHAN_NO_HT40MINUS)
113
114 /**
115  * struct ieee80211_channel - channel definition
116  *
117  * This structure describes a single channel for use
118  * with cfg80211.
119  *
120  * @center_freq: center frequency in MHz
121  * @hw_value: hardware-specific value for the channel
122  * @flags: channel flags from &enum ieee80211_channel_flags.
123  * @orig_flags: channel flags at registration time, used by regulatory
124  *      code to support devices with additional restrictions
125  * @band: band this channel belongs to.
126  * @max_antenna_gain: maximum antenna gain in dBi
127  * @max_power: maximum transmission power (in dBm)
128  * @beacon_found: helper to regulatory code to indicate when a beacon
129  *      has been found on this channel. Use regulatory_hint_found_beacon()
130  *      to enable this, this is useful only on 5 GHz band.
131  * @orig_mag: internal use
132  * @orig_mpwr: internal use
133  */
134 struct ieee80211_channel {
135         enum ieee80211_band band;
136         u16 center_freq;
137         u16 hw_value;
138         u32 flags;
139         int max_antenna_gain;
140         int max_power;
141         bool beacon_found;
142         u32 orig_flags;
143         int orig_mag, orig_mpwr;
144 };
145
146 /**
147  * enum ieee80211_rate_flags - rate flags
148  *
149  * Hardware/specification flags for rates. These are structured
150  * in a way that allows using the same bitrate structure for
151  * different bands/PHY modes.
152  *
153  * @IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE: Hardware can send with short
154  *      preamble on this bitrate; only relevant in 2.4GHz band and
155  *      with CCK rates.
156  * @IEEE80211_RATE_MANDATORY_A: This bitrate is a mandatory rate
157  *      when used with 802.11a (on the 5 GHz band); filled by the
158  *      core code when registering the wiphy.
159  * @IEEE80211_RATE_MANDATORY_B: This bitrate is a mandatory rate
160  *      when used with 802.11b (on the 2.4 GHz band); filled by the
161  *      core code when registering the wiphy.
162  * @IEEE80211_RATE_MANDATORY_G: This bitrate is a mandatory rate
163  *      when used with 802.11g (on the 2.4 GHz band); filled by the
164  *      core code when registering the wiphy.
165  * @IEEE80211_RATE_ERP_G: This is an ERP rate in 802.11g mode.
166  */
167 enum ieee80211_rate_flags {
168         IEEE80211_RATE_SHORT_PREAMBLE   = 1<<0,
169         IEEE80211_RATE_MANDATORY_A      = 1<<1,
170         IEEE80211_RATE_MANDATORY_B      = 1<<2,
171         IEEE80211_RATE_MANDATORY_G      = 1<<3,
172         IEEE80211_RATE_ERP_G            = 1<<4,
173 };
174
175 /**
176  * struct ieee80211_rate - bitrate definition
177  *
178  * This structure describes a bitrate that an 802.11 PHY can
179  * operate with. The two values @hw_value and @hw_value_short
180  * are only for driver use when pointers to this structure are
181  * passed around.
182  *
183  * @flags: rate-specific flags
184  * @bitrate: bitrate in units of 100 Kbps
185  * @hw_value: driver/hardware value for this rate
186  * @hw_value_short: driver/hardware value for this rate when
187  *      short preamble is used
188  */
189 struct ieee80211_rate {
190         u32 flags;
191         u16 bitrate;
192         u16 hw_value, hw_value_short;
193 };
194
195 /**
196  * struct ieee80211_sta_ht_cap - STA's HT capabilities
197  *
198  * This structure describes most essential parameters needed
199  * to describe 802.11n HT capabilities for an STA.
200  *
201  * @ht_supported: is HT supported by the STA
202  * @cap: HT capabilities map as described in 802.11n spec
203  * @ampdu_factor: Maximum A-MPDU length factor
204  * @ampdu_density: Minimum A-MPDU spacing
205  * @mcs: Supported MCS rates
206  */
207 struct ieee80211_sta_ht_cap {
208         u16 cap; /* use IEEE80211_HT_CAP_ */
209         bool ht_supported;
210         u8 ampdu_factor;
211         u8 ampdu_density;
212         struct ieee80211_mcs_info mcs;
213 };
214
215 /**
216  * struct ieee80211_supported_band - frequency band definition
217  *
218  * This structure describes a frequency band a wiphy
219  * is able to operate in.
220  *
221  * @channels: Array of channels the hardware can operate in
222  *      in this band.
223  * @band: the band this structure represents
224  * @n_channels: Number of channels in @channels
225  * @bitrates: Array of bitrates the hardware can operate with
226  *      in this band. Must be sorted to give a valid "supported
227  *      rates" IE, i.e. CCK rates first, then OFDM.
228  * @n_bitrates: Number of bitrates in @bitrates
229  * @ht_cap: HT capabilities in this band
230  */
231 struct ieee80211_supported_band {
232         struct ieee80211_channel *channels;
233         struct ieee80211_rate *bitrates;
234         enum ieee80211_band band;
235         int n_channels;
236         int n_bitrates;
237         struct ieee80211_sta_ht_cap ht_cap;
238 };
239
240 /*
241  * Wireless hardware/device configuration structures and methods
242  */
243
244 /**
245  * DOC: Actions and configuration
246  *
247  * Each wireless device and each virtual interface offer a set of configuration
248  * operations and other actions that are invoked by userspace. Each of these
249  * actions is described in the operations structure, and the parameters these
250  * operations use are described separately.
251  *
252  * Additionally, some operations are asynchronous and expect to get status
253  * information via some functions that drivers need to call.
254  *
255  * Scanning and BSS list handling with its associated functionality is described
256  * in a separate chapter.
257  */
258
259 /**
260  * struct vif_params - describes virtual interface parameters
261  * @use_4addr: use 4-address frames
262  */
263 struct vif_params {
264        int use_4addr;
265 };
266
267 /**
268  * struct key_params - key information
269  *
270  * Information about a key
271  *
272  * @key: key material
273  * @key_len: length of key material
274  * @cipher: cipher suite selector
275  * @seq: sequence counter (IV/PN) for TKIP and CCMP keys, only used
276  *      with the get_key() callback, must be in little endian,
277  *      length given by @seq_len.
278  * @seq_len: length of @seq.
279  */
280 struct key_params {
281         u8 *key;
282         u8 *seq;
283         int key_len;
284         int seq_len;
285         u32 cipher;
286 };
287
288 /**
289  * enum survey_info_flags - survey information flags
290  *
291  * @SURVEY_INFO_NOISE_DBM: noise (in dBm) was filled in
292  * @SURVEY_INFO_IN_USE: channel is currently being used
293  * @SURVEY_INFO_CHANNEL_TIME: channel active time (in ms) was filled in
294  * @SURVEY_INFO_CHANNEL_TIME_BUSY: channel busy time was filled in
295  * @SURVEY_INFO_CHANNEL_TIME_EXT_BUSY: extension channel busy time was filled in
296  * @SURVEY_INFO_CHANNEL_TIME_RX: channel receive time was filled in
297  * @SURVEY_INFO_CHANNEL_TIME_TX: channel transmit time was filled in
298  *
299  * Used by the driver to indicate which info in &struct survey_info
300  * it has filled in during the get_survey().
301  */
302 enum survey_info_flags {
303         SURVEY_INFO_NOISE_DBM = 1<<0,
304         SURVEY_INFO_IN_USE = 1<<1,
305         SURVEY_INFO_CHANNEL_TIME = 1<<2,
306         SURVEY_INFO_CHANNEL_TIME_BUSY = 1<<3,
307         SURVEY_INFO_CHANNEL_TIME_EXT_BUSY = 1<<4,
308         SURVEY_INFO_CHANNEL_TIME_RX = 1<<5,
309         SURVEY_INFO_CHANNEL_TIME_TX = 1<<6,
310 };
311
312 /**
313  * struct survey_info - channel survey response
314  *
315  * @channel: the channel this survey record reports, mandatory
316  * @filled: bitflag of flags from &enum survey_info_flags
317  * @noise: channel noise in dBm. This and all following fields are
318  *     optional
319  * @channel_time: amount of time in ms the radio spent on the channel
320  * @channel_time_busy: amount of time the primary channel was sensed busy
321  * @channel_time_ext_busy: amount of time the extension channel was sensed busy
322  * @channel_time_rx: amount of time the radio spent receiving data
323  * @channel_time_tx: amount of time the radio spent transmitting data
324  *
325  * Used by dump_survey() to report back per-channel survey information.
326  *
327  * This structure can later be expanded with things like
328  * channel duty cycle etc.
329  */
330 struct survey_info {
331         struct ieee80211_channel *channel;
332         u64 channel_time;
333         u64 channel_time_busy;
334         u64 channel_time_ext_busy;
335         u64 channel_time_rx;
336         u64 channel_time_tx;
337         u32 filled;
338         s8 noise;
339 };
340
341 /**
342  * struct beacon_parameters - beacon parameters
343  *
344  * Used to configure the beacon for an interface.
345  *
346  * @head: head portion of beacon (before TIM IE)
347  *     or %NULL if not changed
348  * @tail: tail portion of beacon (after TIM IE)
349  *     or %NULL if not changed
350  * @interval: beacon interval or zero if not changed
351  * @dtim_period: DTIM period or zero if not changed
352  * @head_len: length of @head
353  * @tail_len: length of @tail
354  */
355 struct beacon_parameters {
356         u8 *head, *tail;
357         int interval, dtim_period;
358         int head_len, tail_len;
359 };
360
361 /**
362  * enum plink_action - actions to perform in mesh peers
363  *
364  * @PLINK_ACTION_INVALID: action 0 is reserved
365  * @PLINK_ACTION_OPEN: start mesh peer link establishment
366  * @PLINK_ACTION_BLOCK: block traffic from this mesh peer
367  */
368 enum plink_actions {
369         PLINK_ACTION_INVALID,
370         PLINK_ACTION_OPEN,
371         PLINK_ACTION_BLOCK,
372 };
373
374 /**
375  * enum plink_states - state of a mesh peer link finite state machine
376  *
377  * @PLINK_LISTEN: initial state, considered the implicit state of non
378  * existant mesh peer links
379  * @PLINK_OPN_SNT: mesh plink open frame has been sent to this mesh
380  * peer @PLINK_OPN_RCVD: mesh plink open frame has been received from
381  * this mesh peer
382  * @PLINK_CNF_RCVD: mesh plink confirm frame has been received from
383  * this mesh peer
384  * @PLINK_ESTAB: mesh peer link is established
385  * @PLINK_HOLDING: mesh peer link is being closed or cancelled
386  * @PLINK_BLOCKED: all frames transmitted from this mesh plink are
387  * discarded
388  * @PLINK_INVALID: reserved
389  */
390 enum plink_state {
391         PLINK_LISTEN,
392         PLINK_OPN_SNT,
393         PLINK_OPN_RCVD,
394         PLINK_CNF_RCVD,
395         PLINK_ESTAB,
396         PLINK_HOLDING,
397         PLINK_BLOCKED,
398         PLINK_INVALID,
399 };
400
401 /**
402  * struct station_parameters - station parameters
403  *
404  * Used to change and create a new station.
405  *
406  * @vlan: vlan interface station should belong to
407  * @supported_rates: supported rates in IEEE 802.11 format
408  *      (or NULL for no change)
409  * @supported_rates_len: number of supported rates
410  * @sta_flags_mask: station flags that changed
411  *      (bitmask of BIT(NL80211_STA_FLAG_...))
412  * @sta_flags_set: station flags values
413  *      (bitmask of BIT(NL80211_STA_FLAG_...))
414  * @listen_interval: listen interval or -1 for no change
415  * @aid: AID or zero for no change
416  * @plink_action: plink action to take
417  * @plink_state: set the peer link state for a station
418  * @ht_capa: HT capabilities of station
419  */
420 struct station_parameters {
421         u8 *supported_rates;
422         struct net_device *vlan;
423         u32 sta_flags_mask, sta_flags_set;
424         int listen_interval;
425         u16 aid;
426         u8 supported_rates_len;
427         u8 plink_action;
428         u8 plink_state;
429         struct ieee80211_ht_cap *ht_capa;
430 };
431
432 /**
433  * enum station_info_flags - station information flags
434  *
435  * Used by the driver to indicate which info in &struct station_info
436  * it has filled in during get_station() or dump_station().
437  *
438  * @STATION_INFO_INACTIVE_TIME: @inactive_time filled
439  * @STATION_INFO_RX_BYTES: @rx_bytes filled
440  * @STATION_INFO_TX_BYTES: @tx_bytes filled
441  * @STATION_INFO_LLID: @llid filled
442  * @STATION_INFO_PLID: @plid filled
443  * @STATION_INFO_PLINK_STATE: @plink_state filled
444  * @STATION_INFO_SIGNAL: @signal filled
445  * @STATION_INFO_TX_BITRATE: @txrate fields are filled
446  *  (tx_bitrate, tx_bitrate_flags and tx_bitrate_mcs)
447  * @STATION_INFO_RX_PACKETS: @rx_packets filled
448  * @STATION_INFO_TX_PACKETS: @tx_packets filled
449  * @STATION_INFO_TX_RETRIES: @tx_retries filled
450  * @STATION_INFO_TX_FAILED: @tx_failed filled
451  * @STATION_INFO_RX_DROP_MISC: @rx_dropped_misc filled
452  * @STATION_INFO_SIGNAL_AVG: @signal_avg filled
453  * @STATION_INFO_RX_BITRATE: @rxrate fields are filled
454  * @STATION_INFO_BSS_PARAM: @bss_param filled
455  * @STATION_INFO_CONNECTED_TIME: @connected_time filled
456  */
457 enum station_info_flags {
458         STATION_INFO_INACTIVE_TIME      = 1<<0,
459         STATION_INFO_RX_BYTES           = 1<<1,
460         STATION_INFO_TX_BYTES           = 1<<2,
461         STATION_INFO_LLID               = 1<<3,
462         STATION_INFO_PLID               = 1<<4,
463         STATION_INFO_PLINK_STATE        = 1<<5,
464         STATION_INFO_SIGNAL             = 1<<6,
465         STATION_INFO_TX_BITRATE         = 1<<7,
466         STATION_INFO_RX_PACKETS         = 1<<8,
467         STATION_INFO_TX_PACKETS         = 1<<9,
468         STATION_INFO_TX_RETRIES         = 1<<10,
469         STATION_INFO_TX_FAILED          = 1<<11,
470         STATION_INFO_RX_DROP_MISC       = 1<<12,
471         STATION_INFO_SIGNAL_AVG         = 1<<13,
472         STATION_INFO_RX_BITRATE         = 1<<14,
473         STATION_INFO_BSS_PARAM          = 1<<15,
474         STATION_INFO_CONNECTED_TIME     = 1<<16
475 };
476
477 /**
478  * enum station_info_rate_flags - bitrate info flags
479  *
480  * Used by the driver to indicate the specific rate transmission
481  * type for 802.11n transmissions.
482  *
483  * @RATE_INFO_FLAGS_MCS: @tx_bitrate_mcs filled
484  * @RATE_INFO_FLAGS_40_MHZ_WIDTH: 40 Mhz width transmission
485  * @RATE_INFO_FLAGS_SHORT_GI: 400ns guard interval
486  */
487 enum rate_info_flags {
488         RATE_INFO_FLAGS_MCS             = 1<<0,
489         RATE_INFO_FLAGS_40_MHZ_WIDTH    = 1<<1,
490         RATE_INFO_FLAGS_SHORT_GI        = 1<<2,
491 };
492
493 /**
494  * struct rate_info - bitrate information
495  *
496  * Information about a receiving or transmitting bitrate
497  *
498  * @flags: bitflag of flags from &enum rate_info_flags
499  * @mcs: mcs index if struct describes a 802.11n bitrate
500  * @legacy: bitrate in 100kbit/s for 802.11abg
501  */
502 struct rate_info {
503         u8 flags;
504         u8 mcs;
505         u16 legacy;
506 };
507
508 /**
509  * enum station_info_rate_flags - bitrate info flags
510  *
511  * Used by the driver to indicate the specific rate transmission
512  * type for 802.11n transmissions.
513  *
514  * @BSS_PARAM_FLAGS_CTS_PROT: whether CTS protection is enabled
515  * @BSS_PARAM_FLAGS_SHORT_PREAMBLE: whether short preamble is enabled
516  * @BSS_PARAM_FLAGS_SHORT_SLOT_TIME: whether short slot time is enabled
517  */
518 enum bss_param_flags {
519         BSS_PARAM_FLAGS_CTS_PROT        = 1<<0,
520         BSS_PARAM_FLAGS_SHORT_PREAMBLE  = 1<<1,
521         BSS_PARAM_FLAGS_SHORT_SLOT_TIME = 1<<2,
522 };
523
524 /**
525  * struct sta_bss_parameters - BSS parameters for the attached station
526  *
527  * Information about the currently associated BSS
528  *
529  * @flags: bitflag of flags from &enum bss_param_flags
530  * @dtim_period: DTIM period for the BSS
531  * @beacon_interval: beacon interval
532  */
533 struct sta_bss_parameters {
534         u8 flags;
535         u8 dtim_period;
536         u16 beacon_interval;
537 };
538
539 /**
540  * struct station_info - station information
541  *
542  * Station information filled by driver for get_station() and dump_station.
543  *
544  * @filled: bitflag of flags from &enum station_info_flags
545  * @connected_time: time(in secs) since a station is last connected
546  * @inactive_time: time since last station activity (tx/rx) in milliseconds
547  * @rx_bytes: bytes received from this station
548  * @tx_bytes: bytes transmitted to this station
549  * @llid: mesh local link id
550  * @plid: mesh peer link id
551  * @plink_state: mesh peer link state
552  * @signal: signal strength of last received packet in dBm
553  * @signal_avg: signal strength average in dBm
554  * @txrate: current unicast bitrate from this station
555  * @rxrate: current unicast bitrate to this station
556  * @rx_packets: packets received from this station
557  * @tx_packets: packets transmitted to this station
558  * @tx_retries: cumulative retry counts
559  * @tx_failed: number of failed transmissions (retries exceeded, no ACK)
560  * @rx_dropped_misc:  Dropped for un-specified reason.
561  * @generation: generation number for nl80211 dumps.
562  *      This number should increase every time the list of stations
563  *      changes, i.e. when a station is added or removed, so that
564  *      userspace can tell whether it got a consistent snapshot.
565  */
566 struct station_info {
567         u32 filled;
568         u32 connected_time;
569         u32 inactive_time;
570         u32 rx_bytes;
571         u32 tx_bytes;
572         u16 llid;
573         u16 plid;
574         u8 plink_state;
575         s8 signal;
576         s8 signal_avg;
577         struct rate_info txrate;
578         struct rate_info rxrate;
579         u32 rx_packets;
580         u32 tx_packets;
581         u32 tx_retries;
582         u32 tx_failed;
583         u32 rx_dropped_misc;
584         struct sta_bss_parameters bss_param;
585
586         int generation;
587 };
588
589 /**
590  * enum monitor_flags - monitor flags
591  *
592  * Monitor interface configuration flags. Note that these must be the bits
593  * according to the nl80211 flags.
594  *
595  * @MONITOR_FLAG_FCSFAIL: pass frames with bad FCS
596  * @MONITOR_FLAG_PLCPFAIL: pass frames with bad PLCP
597  * @MONITOR_FLAG_CONTROL: pass control frames
598  * @MONITOR_FLAG_OTHER_BSS: disable BSSID filtering
599  * @MONITOR_FLAG_COOK_FRAMES: report frames after processing
600  */
601 enum monitor_flags {
602         MONITOR_FLAG_FCSFAIL            = 1<<NL80211_MNTR_FLAG_FCSFAIL,
603         MONITOR_FLAG_PLCPFAIL           = 1<<NL80211_MNTR_FLAG_PLCPFAIL,
604         MONITOR_FLAG_CONTROL            = 1<<NL80211_MNTR_FLAG_CONTROL,
605         MONITOR_FLAG_OTHER_BSS          = 1<<NL80211_MNTR_FLAG_OTHER_BSS,
606         MONITOR_FLAG_COOK_FRAMES        = 1<<NL80211_MNTR_FLAG_COOK_FRAMES,
607 };
608
609 /**
610  * enum mpath_info_flags -  mesh path information flags
611  *
612  * Used by the driver to indicate which info in &struct mpath_info it has filled
613  * in during get_station() or dump_station().
614  *
615  * @MPATH_INFO_FRAME_QLEN: @frame_qlen filled
616  * @MPATH_INFO_SN: @sn filled
617  * @MPATH_INFO_METRIC: @metric filled
618  * @MPATH_INFO_EXPTIME: @exptime filled
619  * @MPATH_INFO_DISCOVERY_TIMEOUT: @discovery_timeout filled
620  * @MPATH_INFO_DISCOVERY_RETRIES: @discovery_retries filled
621  * @MPATH_INFO_FLAGS: @flags filled
622  */
623 enum mpath_info_flags {
624         MPATH_INFO_FRAME_QLEN           = BIT(0),
625         MPATH_INFO_SN                   = BIT(1),
626         MPATH_INFO_METRIC               = BIT(2),
627         MPATH_INFO_EXPTIME              = BIT(3),
628         MPATH_INFO_DISCOVERY_TIMEOUT    = BIT(4),
629         MPATH_INFO_DISCOVERY_RETRIES    = BIT(5),
630         MPATH_INFO_FLAGS                = BIT(6),
631 };
632
633 /**
634  * struct mpath_info - mesh path information
635  *
636  * Mesh path information filled by driver for get_mpath() and dump_mpath().
637  *
638  * @filled: bitfield of flags from &enum mpath_info_flags
639  * @frame_qlen: number of queued frames for this destination
640  * @sn: target sequence number
641  * @metric: metric (cost) of this mesh path
642  * @exptime: expiration time for the mesh path from now, in msecs
643  * @flags: mesh path flags
644  * @discovery_timeout: total mesh path discovery timeout, in msecs
645  * @discovery_retries: mesh path discovery retries
646  * @generation: generation number for nl80211 dumps.
647  *      This number should increase every time the list of mesh paths
648  *      changes, i.e. when a station is added or removed, so that
649  *      userspace can tell whether it got a consistent snapshot.
650  */
651 struct mpath_info {
652         u32 filled;
653         u32 frame_qlen;
654         u32 sn;
655         u32 metric;
656         u32 exptime;
657         u32 discovery_timeout;
658         u8 discovery_retries;
659         u8 flags;
660
661         int generation;
662 };
663
664 /**
665  * struct bss_parameters - BSS parameters
666  *
667  * Used to change BSS parameters (mainly for AP mode).
668  *
669  * @use_cts_prot: Whether to use CTS protection
670  *      (0 = no, 1 = yes, -1 = do not change)
671  * @use_short_preamble: Whether the use of short preambles is allowed
672  *      (0 = no, 1 = yes, -1 = do not change)
673  * @use_short_slot_time: Whether the use of short slot time is allowed
674  *      (0 = no, 1 = yes, -1 = do not change)
675  * @basic_rates: basic rates in IEEE 802.11 format
676  *      (or NULL for no change)
677  * @basic_rates_len: number of basic rates
678  * @ap_isolate: do not forward packets between connected stations
679  * @ht_opmode: HT Operation mode
680  *      (u16 = opmode, -1 = do not change)
681  */
682 struct bss_parameters {
683         int use_cts_prot;
684         int use_short_preamble;
685         int use_short_slot_time;
686         u8 *basic_rates;
687         u8 basic_rates_len;
688         int ap_isolate;
689         int ht_opmode;
690 };
691
692 /*
693  * struct mesh_config - 802.11s mesh configuration
694  *
695  * These parameters can be changed while the mesh is active.
696  */
697 struct mesh_config {
698         /* Timeouts in ms */
699         /* Mesh plink management parameters */
700         u16 dot11MeshRetryTimeout;
701         u16 dot11MeshConfirmTimeout;
702         u16 dot11MeshHoldingTimeout;
703         u16 dot11MeshMaxPeerLinks;
704         u8  dot11MeshMaxRetries;
705         u8  dot11MeshTTL;
706         /* ttl used in path selection information elements */
707         u8  element_ttl;
708         bool auto_open_plinks;
709         /* HWMP parameters */
710         u8  dot11MeshHWMPmaxPREQretries;
711         u32 path_refresh_time;
712         u16 min_discovery_timeout;
713         u32 dot11MeshHWMPactivePathTimeout;
714         u16 dot11MeshHWMPpreqMinInterval;
715         u16 dot11MeshHWMPnetDiameterTraversalTime;
716         u8  dot11MeshHWMPRootMode;
717 };
718
719 /**
720  * struct mesh_setup - 802.11s mesh setup configuration
721  * @mesh_id: the mesh ID
722  * @mesh_id_len: length of the mesh ID, at least 1 and at most 32 bytes
723  * @path_sel_proto: which path selection protocol to use
724  * @path_metric: which metric to use
725  * @ie: vendor information elements (optional)
726  * @ie_len: length of vendor information elements
727  * @is_authenticated: this mesh requires authentication
728  * @is_secure: this mesh uses security
729  *
730  * These parameters are fixed when the mesh is created.
731  */
732 struct mesh_setup {
733         const u8 *mesh_id;
734         u8 mesh_id_len;
735         u8  path_sel_proto;
736         u8  path_metric;
737         const u8 *ie;
738         u8 ie_len;
739         bool is_authenticated;
740         bool is_secure;
741 };
742
743 /**
744  * struct ieee80211_txq_params - TX queue parameters
745  * @queue: TX queue identifier (NL80211_TXQ_Q_*)
746  * @txop: Maximum burst time in units of 32 usecs, 0 meaning disabled
747  * @cwmin: Minimum contention window [a value of the form 2^n-1 in the range
748  *      1..32767]
749  * @cwmax: Maximum contention window [a value of the form 2^n-1 in the range
750  *      1..32767]
751  * @aifs: Arbitration interframe space [0..255]
752  */
753 struct ieee80211_txq_params {
754         enum nl80211_txq_q queue;
755         u16 txop;
756         u16 cwmin;
757         u16 cwmax;
758         u8 aifs;
759 };
760
761 /* from net/wireless.h */
762 struct wiphy;
763
764 /**
765  * DOC: Scanning and BSS list handling
766  *
767  * The scanning process itself is fairly simple, but cfg80211 offers quite
768  * a bit of helper functionality. To start a scan, the scan operation will
769  * be invoked with a scan definition. This scan definition contains the
770  * channels to scan, and the SSIDs to send probe requests for (including the
771  * wildcard, if desired). A passive scan is indicated by having no SSIDs to
772  * probe. Additionally, a scan request may contain extra information elements
773  * that should be added to the probe request. The IEs are guaranteed to be
774  * well-formed, and will not exceed the maximum length the driver advertised
775  * in the wiphy structure.
776  *
777  * When scanning finds a BSS, cfg80211 needs to be notified of that, because
778  * it is responsible for maintaining the BSS list; the driver should not
779  * maintain a list itself. For this notification, various functions exist.
780  *
781  * Since drivers do not maintain a BSS list, there are also a number of
782  * functions to search for a BSS and obtain information about it from the
783  * BSS structure cfg80211 maintains. The BSS list is also made available
784  * to userspace.
785  */
786
787 /**
788  * struct cfg80211_ssid - SSID description
789  * @ssid: the SSID
790  * @ssid_len: length of the ssid
791  */
792 struct cfg80211_ssid {
793         u8 ssid[IEEE80211_MAX_SSID_LEN];
794         u8 ssid_len;
795 };
796
797 /**
798  * struct cfg80211_scan_request - scan request description
799  *
800  * @ssids: SSIDs to scan for (active scan only)
801  * @n_ssids: number of SSIDs
802  * @channels: channels to scan on.
803  * @n_channels: total number of channels to scan
804  * @ie: optional information element(s) to add into Probe Request or %NULL
805  * @ie_len: length of ie in octets
806  * @wiphy: the wiphy this was for
807  * @dev: the interface
808  * @aborted: (internal) scan request was notified as aborted
809  */
810 struct cfg80211_scan_request {
811         struct cfg80211_ssid *ssids;
812         int n_ssids;
813         u32 n_channels;
814         const u8 *ie;
815         size_t ie_len;
816
817         /* internal */
818         struct wiphy *wiphy;
819         struct net_device *dev;
820         bool aborted;
821
822         /* keep last */
823         struct ieee80211_channel *channels[0];
824 };
825
826 /**
827  * enum cfg80211_signal_type - signal type
828  *
829  * @CFG80211_SIGNAL_TYPE_NONE: no signal strength information available
830  * @CFG80211_SIGNAL_TYPE_MBM: signal strength in mBm (100*dBm)
831  * @CFG80211_SIGNAL_TYPE_UNSPEC: signal strength, increasing from 0 through 100
832  */
833 enum cfg80211_signal_type {
834         CFG80211_SIGNAL_TYPE_NONE,
835         CFG80211_SIGNAL_TYPE_MBM,
836         CFG80211_SIGNAL_TYPE_UNSPEC,
837 };
838
839 /**
840  * struct cfg80211_bss - BSS description
841  *
842  * This structure describes a BSS (which may also be a mesh network)
843  * for use in scan results and similar.
844  *
845  * @channel: channel this BSS is on
846  * @bssid: BSSID of the BSS
847  * @tsf: timestamp of last received update
848  * @beacon_interval: the beacon interval as from the frame
849  * @capability: the capability field in host byte order
850  * @information_elements: the information elements (Note that there
851  *      is no guarantee that these are well-formed!); this is a pointer to
852  *      either the beacon_ies or proberesp_ies depending on whether Probe
853  *      Response frame has been received
854  * @len_information_elements: total length of the information elements
855  * @beacon_ies: the information elements from the last Beacon frame
856  * @len_beacon_ies: total length of the beacon_ies
857  * @proberesp_ies: the information elements from the last Probe Response frame
858  * @len_proberesp_ies: total length of the proberesp_ies
859  * @signal: signal strength value (type depends on the wiphy's signal_type)
860  * @free_priv: function pointer to free private data
861  * @priv: private area for driver use, has at least wiphy->bss_priv_size bytes
862  */
863 struct cfg80211_bss {
864         struct ieee80211_channel *channel;
865
866         u8 bssid[ETH_ALEN];
867         u64 tsf;
868         u16 beacon_interval;
869         u16 capability;
870         u8 *information_elements;
871         size_t len_information_elements;
872         u8 *beacon_ies;
873         size_t len_beacon_ies;
874         u8 *proberesp_ies;
875         size_t len_proberesp_ies;
876
877         s32 signal;
878
879         void (*free_priv)(struct cfg80211_bss *bss);
880         u8 priv[0] __attribute__((__aligned__(sizeof(void *))));
881 };
882
883 /**
884  * ieee80211_bss_get_ie - find IE with given ID
885  * @bss: the bss to search
886  * @ie: the IE ID
887  * Returns %NULL if not found.
888  */
889 const u8 *ieee80211_bss_get_ie(struct cfg80211_bss *bss, u8 ie);
890
891
892 /**
893  * struct cfg80211_crypto_settings - Crypto settings
894  * @wpa_versions: indicates which, if any, WPA versions are enabled
895  *      (from enum nl80211_wpa_versions)
896  * @cipher_group: group key cipher suite (or 0 if unset)
897  * @n_ciphers_pairwise: number of AP supported unicast ciphers
898  * @ciphers_pairwise: unicast key cipher suites
899  * @n_akm_suites: number of AKM suites
900  * @akm_suites: AKM suites
901  * @control_port: Whether user space controls IEEE 802.1X port, i.e.,
902  *      sets/clears %NL80211_STA_FLAG_AUTHORIZED. If true, the driver is
903  *      required to assume that the port is unauthorized until authorized by
904  *      user space. Otherwise, port is marked authorized by default.
905  * @control_port_ethertype: the control port protocol that should be
906  *      allowed through even on unauthorized ports
907  * @control_port_no_encrypt: TRUE to prevent encryption of control port
908  *      protocol frames.
909  */
910 struct cfg80211_crypto_settings {
911         u32 wpa_versions;
912         u32 cipher_group;
913         int n_ciphers_pairwise;
914         u32 ciphers_pairwise[NL80211_MAX_NR_CIPHER_SUITES];
915         int n_akm_suites;
916         u32 akm_suites[NL80211_MAX_NR_AKM_SUITES];
917         bool control_port;
918         __be16 control_port_ethertype;
919         bool control_port_no_encrypt;
920 };
921
922 /**
923  * struct cfg80211_auth_request - Authentication request data
924  *
925  * This structure provides information needed to complete IEEE 802.11
926  * authentication.
927  *
928  * @bss: The BSS to authenticate with.
929  * @auth_type: Authentication type (algorithm)
930  * @ie: Extra IEs to add to Authentication frame or %NULL
931  * @ie_len: Length of ie buffer in octets
932  * @key_len: length of WEP key for shared key authentication
933  * @key_idx: index of WEP key for shared key authentication
934  * @key: WEP key for shared key authentication
935  * @local_state_change: This is a request for a local state only, i.e., no
936  *      Authentication frame is to be transmitted and authentication state is
937  *      to be changed without having to wait for a response from the peer STA
938  *      (AP).
939  */
940 struct cfg80211_auth_request {
941         struct cfg80211_bss *bss;
942         const u8 *ie;
943         size_t ie_len;
944         enum nl80211_auth_type auth_type;
945         const u8 *key;
946         u8 key_len, key_idx;
947         bool local_state_change;
948 };
949
950 /**
951  * struct cfg80211_assoc_request - (Re)Association request data
952  *
953  * This structure provides information needed to complete IEEE 802.11
954  * (re)association.
955  * @bss: The BSS to associate with.
956  * @ie: Extra IEs to add to (Re)Association Request frame or %NULL
957  * @ie_len: Length of ie buffer in octets
958  * @use_mfp: Use management frame protection (IEEE 802.11w) in this association
959  * @crypto: crypto settings
960  * @prev_bssid: previous BSSID, if not %NULL use reassociate frame
961  */
962 struct cfg80211_assoc_request {
963         struct cfg80211_bss *bss;
964         const u8 *ie, *prev_bssid;
965         size_t ie_len;
966         struct cfg80211_crypto_settings crypto;
967         bool use_mfp;
968 };
969
970 /**
971  * struct cfg80211_deauth_request - Deauthentication request data
972  *
973  * This structure provides information needed to complete IEEE 802.11
974  * deauthentication.
975  *
976  * @bss: the BSS to deauthenticate from
977  * @ie: Extra IEs to add to Deauthentication frame or %NULL
978  * @ie_len: Length of ie buffer in octets
979  * @reason_code: The reason code for the deauthentication
980  * @local_state_change: This is a request for a local state only, i.e., no
981  *      Deauthentication frame is to be transmitted.
982  */
983 struct cfg80211_deauth_request {
984         struct cfg80211_bss *bss;
985         const u8 *ie;
986         size_t ie_len;
987         u16 reason_code;
988         bool local_state_change;
989 };
990
991 /**
992  * struct cfg80211_disassoc_request - Disassociation request data
993  *
994  * This structure provides information needed to complete IEEE 802.11
995  * disassocation.
996  *
997  * @bss: the BSS to disassociate from
998  * @ie: Extra IEs to add to Disassociation frame or %NULL
999  * @ie_len: Length of ie buffer in octets
1000  * @reason_code: The reason code for the disassociation
1001  * @local_state_change: This is a request for a local state only, i.e., no
1002  *      Disassociation frame is to be transmitted.
1003  */
1004 struct cfg80211_disassoc_request {
1005         struct cfg80211_bss *bss;
1006         const u8 *ie;
1007         size_t ie_len;
1008         u16 reason_code;
1009         bool local_state_change;
1010 };
1011
1012 /**
1013  * struct cfg80211_ibss_params - IBSS parameters
1014  *
1015  * This structure defines the IBSS parameters for the join_ibss()
1016  * method.
1017  *
1018  * @ssid: The SSID, will always be non-null.
1019  * @ssid_len: The length of the SSID, will always be non-zero.
1020  * @bssid: Fixed BSSID requested, maybe be %NULL, if set do not
1021  *      search for IBSSs with a different BSSID.
1022  * @channel: The channel to use if no IBSS can be found to join.
1023  * @channel_fixed: The channel should be fixed -- do not search for
1024  *      IBSSs to join on other channels.
1025  * @ie: information element(s) to include in the beacon
1026  * @ie_len: length of that
1027  * @beacon_interval: beacon interval to use
1028  * @privacy: this is a protected network, keys will be configured
1029  *      after joining
1030  * @basic_rates: bitmap of basic rates to use when creating the IBSS
1031  * @mcast_rate: per-band multicast rate index + 1 (0: disabled)
1032  */
1033 struct cfg80211_ibss_params {
1034         u8 *ssid;
1035         u8 *bssid;
1036         struct ieee80211_channel *channel;
1037         u8 *ie;
1038         u8 ssid_len, ie_len;
1039         u16 beacon_interval;
1040         u32 basic_rates;
1041         bool channel_fixed;
1042         bool privacy;
1043         int mcast_rate[IEEE80211_NUM_BANDS];
1044 };
1045
1046 /**
1047  * struct cfg80211_connect_params - Connection parameters
1048  *
1049  * This structure provides information needed to complete IEEE 802.11
1050  * authentication and association.
1051  *
1052  * @channel: The channel to use or %NULL if not specified (auto-select based
1053  *      on scan results)
1054  * @bssid: The AP BSSID or %NULL if not specified (auto-select based on scan
1055  *      results)
1056  * @ssid: SSID
1057  * @ssid_len: Length of ssid in octets
1058  * @auth_type: Authentication type (algorithm)
1059  * @ie: IEs for association request
1060  * @ie_len: Length of assoc_ie in octets
1061  * @privacy: indicates whether privacy-enabled APs should be used
1062  * @crypto: crypto settings
1063  * @key_len: length of WEP key for shared key authentication
1064  * @key_idx: index of WEP key for shared key authentication
1065  * @key: WEP key for shared key authentication
1066  */
1067 struct cfg80211_connect_params {
1068         struct ieee80211_channel *channel;
1069         u8 *bssid;
1070         u8 *ssid;
1071         size_t ssid_len;
1072         enum nl80211_auth_type auth_type;
1073         u8 *ie;
1074         size_t ie_len;
1075         bool privacy;
1076         struct cfg80211_crypto_settings crypto;
1077         const u8 *key;
1078         u8 key_len, key_idx;
1079 };
1080
1081 /**
1082  * enum wiphy_params_flags - set_wiphy_params bitfield values
1083  * @WIPHY_PARAM_RETRY_SHORT: wiphy->retry_short has changed
1084  * @WIPHY_PARAM_RETRY_LONG: wiphy->retry_long has changed
1085  * @WIPHY_PARAM_FRAG_THRESHOLD: wiphy->frag_threshold has changed
1086  * @WIPHY_PARAM_RTS_THRESHOLD: wiphy->rts_threshold has changed
1087  * @WIPHY_PARAM_COVERAGE_CLASS: coverage class changed
1088  */
1089 enum wiphy_params_flags {
1090         WIPHY_PARAM_RETRY_SHORT         = 1 << 0,
1091         WIPHY_PARAM_RETRY_LONG          = 1 << 1,
1092         WIPHY_PARAM_FRAG_THRESHOLD      = 1 << 2,
1093         WIPHY_PARAM_RTS_THRESHOLD       = 1 << 3,
1094         WIPHY_PARAM_COVERAGE_CLASS      = 1 << 4,
1095 };
1096
1097 /*
1098  * cfg80211_bitrate_mask - masks for bitrate control
1099  */
1100 struct cfg80211_bitrate_mask {
1101         struct {
1102                 u32 legacy;
1103                 /* TODO: add support for masking MCS rates; e.g.: */
1104                 /* u8 mcs[IEEE80211_HT_MCS_MASK_LEN]; */
1105         } control[IEEE80211_NUM_BANDS];
1106 };
1107 /**
1108  * struct cfg80211_pmksa - PMK Security Association
1109  *
1110  * This structure is passed to the set/del_pmksa() method for PMKSA
1111  * caching.
1112  *
1113  * @bssid: The AP's BSSID.
1114  * @pmkid: The PMK material itself.
1115  */
1116 struct cfg80211_pmksa {
1117         u8 *bssid;
1118         u8 *pmkid;
1119 };
1120
1121 /**
1122  * struct cfg80211_wowlan_trig_pkt_pattern - packet pattern
1123  * @mask: bitmask where to match pattern and where to ignore bytes,
1124  *      one bit per byte, in same format as nl80211
1125  * @pattern: bytes to match where bitmask is 1
1126  * @pattern_len: length of pattern (in bytes)
1127  *
1128  * Internal note: @mask and @pattern are allocated in one chunk of
1129  * memory, free @mask only!
1130  */
1131 struct cfg80211_wowlan_trig_pkt_pattern {
1132         u8 *mask, *pattern;
1133         int pattern_len;
1134 };
1135
1136 /**
1137  * struct cfg80211_wowlan - Wake on Wireless-LAN support info
1138  *
1139  * This structure defines the enabled WoWLAN triggers for the device.
1140  * @any: wake up on any activity -- special trigger if device continues
1141  *      operating as normal during suspend
1142  * @disconnect: wake up if getting disconnected
1143  * @magic_pkt: wake up on receiving magic packet
1144  * @patterns: wake up on receiving packet matching a pattern
1145  * @n_patterns: number of patterns
1146  */
1147 struct cfg80211_wowlan {
1148         bool any, disconnect, magic_pkt;
1149         struct cfg80211_wowlan_trig_pkt_pattern *patterns;
1150         int n_patterns;
1151 };
1152
1153 /**
1154  * struct cfg80211_ops - backend description for wireless configuration
1155  *
1156  * This struct is registered by fullmac card drivers and/or wireless stacks
1157  * in order to handle configuration requests on their interfaces.
1158  *
1159  * All callbacks except where otherwise noted should return 0
1160  * on success or a negative error code.
1161  *
1162  * All operations are currently invoked under rtnl for consistency with the
1163  * wireless extensions but this is subject to reevaluation as soon as this
1164  * code is used more widely and we have a first user without wext.
1165  *
1166  * @suspend: wiphy device needs to be suspended. The variable @wow will
1167  *      be %NULL or contain the enabled Wake-on-Wireless triggers that are
1168  *      configured for the device.
1169  * @resume: wiphy device needs to be resumed
1170  *
1171  * @add_virtual_intf: create a new virtual interface with the given name,
1172  *      must set the struct wireless_dev's iftype. Beware: You must create
1173  *      the new netdev in the wiphy's network namespace! Returns the netdev,
1174  *      or an ERR_PTR.
1175  *
1176  * @del_virtual_intf: remove the virtual interface determined by ifindex.
1177  *
1178  * @change_virtual_intf: change type/configuration of virtual interface,
1179  *      keep the struct wireless_dev's iftype updated.
1180  *
1181  * @add_key: add a key with the given parameters. @mac_addr will be %NULL
1182  *      when adding a group key.
1183  *
1184  * @get_key: get information about the key with the given parameters.
1185  *      @mac_addr will be %NULL when requesting information for a group
1186  *      key. All pointers given to the @callback function need not be valid
1187  *      after it returns. This function should return an error if it is
1188  *      not possible to retrieve the key, -ENOENT if it doesn't exist.
1189  *
1190  * @del_key: remove a key given the @mac_addr (%NULL for a group key)
1191  *      and @key_index, return -ENOENT if the key doesn't exist.
1192  *
1193  * @set_default_key: set the default key on an interface
1194  *
1195  * @set_default_mgmt_key: set the default management frame key on an interface
1196  *
1197  * @add_beacon: Add a beacon with given parameters, @head, @interval
1198  *      and @dtim_period will be valid, @tail is optional.
1199  * @set_beacon: Change the beacon parameters for an access point mode
1200  *      interface. This should reject the call when no beacon has been
1201  *      configured.
1202  * @del_beacon: Remove beacon configuration and stop sending the beacon.
1203  *
1204  * @add_station: Add a new station.
1205  * @del_station: Remove a station; @mac may be NULL to remove all stations.
1206  * @change_station: Modify a given station.
1207  * @get_station: get station information for the station identified by @mac
1208  * @dump_station: dump station callback -- resume dump at index @idx
1209  *
1210  * @add_mpath: add a fixed mesh path
1211  * @del_mpath: delete a given mesh path
1212  * @change_mpath: change a given mesh path
1213  * @get_mpath: get a mesh path for the given parameters
1214  * @dump_mpath: dump mesh path callback -- resume dump at index @idx
1215  * @join_mesh: join the mesh network with the specified parameters
1216  * @leave_mesh: leave the current mesh network
1217  *
1218  * @get_mesh_config: Get the current mesh configuration
1219  *
1220  * @update_mesh_config: Update mesh parameters on a running mesh.
1221  *      The mask is a bitfield which tells us which parameters to
1222  *      set, and which to leave alone.
1223  *
1224  * @change_bss: Modify parameters for a given BSS.
1225  *
1226  * @set_txq_params: Set TX queue parameters
1227  *
1228  * @set_channel: Set channel for a given wireless interface. Some devices
1229  *      may support multi-channel operation (by channel hopping) so cfg80211
1230  *      doesn't verify much. Note, however, that the passed netdev may be
1231  *      %NULL as well if the user requested changing the channel for the
1232  *      device itself, or for a monitor interface.
1233  *
1234  * @scan: Request to do a scan. If returning zero, the scan request is given
1235  *      the driver, and will be valid until passed to cfg80211_scan_done().
1236  *      For scan results, call cfg80211_inform_bss(); you can call this outside
1237  *      the scan/scan_done bracket too.
1238  *
1239  * @auth: Request to authenticate with the specified peer
1240  * @assoc: Request to (re)associate with the specified peer
1241  * @deauth: Request to deauthenticate from the specified peer
1242  * @disassoc: Request to disassociate from the specified peer
1243  *
1244  * @connect: Connect to the ESS with the specified parameters. When connected,
1245  *      call cfg80211_connect_result() with status code %WLAN_STATUS_SUCCESS.
1246  *      If the connection fails for some reason, call cfg80211_connect_result()
1247  *      with the status from the AP.
1248  * @disconnect: Disconnect from the BSS/ESS.
1249  *
1250  * @join_ibss: Join the specified IBSS (or create if necessary). Once done, call
1251  *      cfg80211_ibss_joined(), also call that function when changing BSSID due
1252  *      to a merge.
1253  * @leave_ibss: Leave the IBSS.
1254  *
1255  * @set_wiphy_params: Notify that wiphy parameters have changed;
1256  *      @changed bitfield (see &enum wiphy_params_flags) describes which values
1257  *      have changed. The actual parameter values are available in
1258  *      struct wiphy. If returning an error, no value should be changed.
1259  *
1260  * @set_tx_power: set the transmit power according to the parameters
1261  * @get_tx_power: store the current TX power into the dbm variable;
1262  *      return 0 if successful
1263  *
1264  * @set_wds_peer: set the WDS peer for a WDS interface
1265  *
1266  * @rfkill_poll: polls the hw rfkill line, use cfg80211 reporting
1267  *      functions to adjust rfkill hw state
1268  *
1269  * @dump_survey: get site survey information.
1270  *
1271  * @remain_on_channel: Request the driver to remain awake on the specified
1272  *      channel for the specified duration to complete an off-channel
1273  *      operation (e.g., public action frame exchange). When the driver is
1274  *      ready on the requested channel, it must indicate this with an event
1275  *      notification by calling cfg80211_ready_on_channel().
1276  * @cancel_remain_on_channel: Cancel an on-going remain-on-channel operation.
1277  *      This allows the operation to be terminated prior to timeout based on
1278  *      the duration value.
1279  * @mgmt_tx: Transmit a management frame.
1280  * @mgmt_tx_cancel_wait: Cancel the wait time from transmitting a management
1281  *      frame on another channel
1282  *
1283  * @testmode_cmd: run a test mode command
1284  *
1285  * @set_bitrate_mask: set the bitrate mask configuration
1286  *
1287  * @set_pmksa: Cache a PMKID for a BSSID. This is mostly useful for fullmac
1288  *      devices running firmwares capable of generating the (re) association
1289  *      RSN IE. It allows for faster roaming between WPA2 BSSIDs.
1290  * @del_pmksa: Delete a cached PMKID.
1291  * @flush_pmksa: Flush all cached PMKIDs.
1292  * @set_power_mgmt: Configure WLAN power management. A timeout value of -1
1293  *      allows the driver to adjust the dynamic ps timeout value.
1294  * @set_cqm_rssi_config: Configure connection quality monitor RSSI threshold.
1295  *
1296  * @mgmt_frame_register: Notify driver that a management frame type was
1297  *      registered. Note that this callback may not sleep, and cannot run
1298  *      concurrently with itself.
1299  *
1300  * @set_antenna: Set antenna configuration (tx_ant, rx_ant) on the device.
1301  *      Parameters are bitmaps of allowed antennas to use for TX/RX. Drivers may
1302  *      reject TX/RX mask combinations they cannot support by returning -EINVAL
1303  *      (also see nl80211.h @NL80211_ATTR_WIPHY_ANTENNA_TX).
1304  *
1305  * @get_antenna: Get current antenna configuration from device (tx_ant, rx_ant).
1306  *
1307  * @set_ringparam: Set tx and rx ring sizes.
1308  *
1309  * @get_ringparam: Get tx and rx ring current and maximum sizes.
1310  */
1311 struct cfg80211_ops {
1312         int     (*suspend)(struct wiphy *wiphy, struct cfg80211_wowlan *wow);
1313         int     (*resume)(struct wiphy *wiphy);
1314
1315         struct net_device * (*add_virtual_intf)(struct wiphy *wiphy,
1316                                                 char *name,
1317                                                 enum nl80211_iftype type,
1318                                                 u32 *flags,
1319                                                 struct vif_params *params);
1320         int     (*del_virtual_intf)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev);
1321         int     (*change_virtual_intf)(struct wiphy *wiphy,
1322                                        struct net_device *dev,
1323                                        enum nl80211_iftype type, u32 *flags,
1324                                        struct vif_params *params);
1325
1326         int     (*add_key)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *netdev,
1327                            u8 key_index, bool pairwise, const u8 *mac_addr,
1328                            struct key_params *params);
1329         int     (*get_key)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *netdev,
1330                            u8 key_index, bool pairwise, const u8 *mac_addr,
1331                            void *cookie,
1332                            void (*callback)(void *cookie, struct key_params*));
1333         int     (*del_key)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *netdev,
1334                            u8 key_index, bool pairwise, const u8 *mac_addr);
1335         int     (*set_default_key)(struct wiphy *wiphy,
1336                                    struct net_device *netdev,
1337                                    u8 key_index, bool unicast, bool multicast);
1338         int     (*set_default_mgmt_key)(struct wiphy *wiphy,
1339                                         struct net_device *netdev,
1340                                         u8 key_index);
1341
1342         int     (*add_beacon)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1343                               struct beacon_parameters *info);
1344         int     (*set_beacon)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1345                               struct beacon_parameters *info);
1346         int     (*del_beacon)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev);
1347
1348
1349         int     (*add_station)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1350                                u8 *mac, struct station_parameters *params);
1351         int     (*del_station)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1352                                u8 *mac);
1353         int     (*change_station)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1354                                   u8 *mac, struct station_parameters *params);
1355         int     (*get_station)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1356                                u8 *mac, struct station_info *sinfo);
1357         int     (*dump_station)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1358                                int idx, u8 *mac, struct station_info *sinfo);
1359
1360         int     (*add_mpath)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1361                                u8 *dst, u8 *next_hop);
1362         int     (*del_mpath)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1363                                u8 *dst);
1364         int     (*change_mpath)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1365                                   u8 *dst, u8 *next_hop);
1366         int     (*get_mpath)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1367                                u8 *dst, u8 *next_hop,
1368                                struct mpath_info *pinfo);
1369         int     (*dump_mpath)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1370                                int idx, u8 *dst, u8 *next_hop,
1371                                struct mpath_info *pinfo);
1372         int     (*get_mesh_config)(struct wiphy *wiphy,
1373                                 struct net_device *dev,
1374                                 struct mesh_config *conf);
1375         int     (*update_mesh_config)(struct wiphy *wiphy,
1376                                       struct net_device *dev, u32 mask,
1377                                       const struct mesh_config *nconf);
1378         int     (*join_mesh)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1379                              const struct mesh_config *conf,
1380                              const struct mesh_setup *setup);
1381         int     (*leave_mesh)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev);
1382
1383         int     (*change_bss)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1384                               struct bss_parameters *params);
1385
1386         int     (*set_txq_params)(struct wiphy *wiphy,
1387                                   struct ieee80211_txq_params *params);
1388
1389         int     (*set_channel)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1390                                struct ieee80211_channel *chan,
1391                                enum nl80211_channel_type channel_type);
1392
1393         int     (*scan)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1394                         struct cfg80211_scan_request *request);
1395
1396         int     (*auth)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1397                         struct cfg80211_auth_request *req);
1398         int     (*assoc)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1399                          struct cfg80211_assoc_request *req);
1400         int     (*deauth)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1401                           struct cfg80211_deauth_request *req,
1402                           void *cookie);
1403         int     (*disassoc)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1404                             struct cfg80211_disassoc_request *req,
1405                             void *cookie);
1406
1407         int     (*connect)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1408                            struct cfg80211_connect_params *sme);
1409         int     (*disconnect)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1410                               u16 reason_code);
1411
1412         int     (*join_ibss)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1413                              struct cfg80211_ibss_params *params);
1414         int     (*leave_ibss)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev);
1415
1416         int     (*set_wiphy_params)(struct wiphy *wiphy, u32 changed);
1417
1418         int     (*set_tx_power)(struct wiphy *wiphy,
1419                                 enum nl80211_tx_power_setting type, int mbm);
1420         int     (*get_tx_power)(struct wiphy *wiphy, int *dbm);
1421
1422         int     (*set_wds_peer)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1423                                 const u8 *addr);
1424
1425         void    (*rfkill_poll)(struct wiphy *wiphy);
1426
1427 #ifdef CONFIG_NL80211_TESTMODE
1428         int     (*testmode_cmd)(struct wiphy *wiphy, void *data, int len);
1429 #endif
1430
1431         int     (*set_bitrate_mask)(struct wiphy *wiphy,
1432                                     struct net_device *dev,
1433                                     const u8 *peer,
1434                                     const struct cfg80211_bitrate_mask *mask);
1435
1436         int     (*dump_survey)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *netdev,
1437                         int idx, struct survey_info *info);
1438
1439         int     (*set_pmksa)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *netdev,
1440                              struct cfg80211_pmksa *pmksa);
1441         int     (*del_pmksa)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *netdev,
1442                              struct cfg80211_pmksa *pmksa);
1443         int     (*flush_pmksa)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *netdev);
1444
1445         int     (*remain_on_channel)(struct wiphy *wiphy,
1446                                      struct net_device *dev,
1447                                      struct ieee80211_channel *chan,
1448                                      enum nl80211_channel_type channel_type,
1449                                      unsigned int duration,
1450                                      u64 *cookie);
1451         int     (*cancel_remain_on_channel)(struct wiphy *wiphy,
1452                                             struct net_device *dev,
1453                                             u64 cookie);
1454
1455         int     (*mgmt_tx)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1456                           struct ieee80211_channel *chan, bool offchan,
1457                           enum nl80211_channel_type channel_type,
1458                           bool channel_type_valid, unsigned int wait,
1459                           const u8 *buf, size_t len, u64 *cookie);
1460         int     (*mgmt_tx_cancel_wait)(struct wiphy *wiphy,
1461                                        struct net_device *dev,
1462                                        u64 cookie);
1463
1464         int     (*set_power_mgmt)(struct wiphy *wiphy, struct net_device *dev,
1465                                   bool enabled, int timeout);
1466
1467         int     (*set_cqm_rssi_config)(struct wiphy *wiphy,
1468                                        struct net_device *dev,
1469                                        s32 rssi_thold, u32 rssi_hyst);
1470
1471         void    (*mgmt_frame_register)(struct wiphy *wiphy,
1472                                        struct net_device *dev,
1473                                        u16 frame_type, bool reg);
1474
1475         int     (*set_antenna)(struct wiphy *wiphy, u32 tx_ant, u32 rx_ant);
1476         int     (*get_antenna)(struct wiphy *wiphy, u32 *tx_ant, u32 *rx_ant);
1477
1478         int     (*set_ringparam)(struct wiphy *wiphy, u32 tx, u32 rx);
1479         void    (*get_ringparam)(struct wiphy *wiphy,
1480                                  u32 *tx, u32 *tx_max, u32 *rx, u32 *rx_max);
1481 };
1482
1483 /*
1484  * wireless hardware and networking interfaces structures
1485  * and registration/helper functions
1486  */
1487
1488 /**
1489  * enum wiphy_flags - wiphy capability flags
1490  *
1491  * @WIPHY_FLAG_CUSTOM_REGULATORY:  tells us the driver for this device
1492  *      has its own custom regulatory domain and cannot identify the
1493  *      ISO / IEC 3166 alpha2 it belongs to. When this is enabled
1494  *      we will disregard the first regulatory hint (when the
1495  *      initiator is %REGDOM_SET_BY_CORE).
1496  * @WIPHY_FLAG_STRICT_REGULATORY: tells us the driver for this device will
1497  *      ignore regulatory domain settings until it gets its own regulatory
1498  *      domain via its regulatory_hint() unless the regulatory hint is
1499  *      from a country IE. After its gets its own regulatory domain it will
1500  *      only allow further regulatory domain settings to further enhance
1501  *      compliance. For example if channel 13 and 14 are disabled by this
1502  *      regulatory domain no user regulatory domain can enable these channels
1503  *      at a later time. This can be used for devices which do not have
1504  *      calibration information guaranteed for frequencies or settings
1505  *      outside of its regulatory domain.
1506  * @WIPHY_FLAG_DISABLE_BEACON_HINTS: enable this if your driver needs to ensure
1507  *      that passive scan flags and beaconing flags may not be lifted by
1508  *      cfg80211 due to regulatory beacon hints. For more information on beacon
1509  *      hints read the documenation for regulatory_hint_found_beacon()
1510  * @WIPHY_FLAG_NETNS_OK: if not set, do not allow changing the netns of this
1511  *      wiphy at all
1512  * @WIPHY_FLAG_PS_ON_BY_DEFAULT: if set to true, powersave will be enabled
1513  *      by default -- this flag will be set depending on the kernel's default
1514  *      on wiphy_new(), but can be changed by the driver if it has a good
1515  *      reason to override the default
1516  * @WIPHY_FLAG_4ADDR_AP: supports 4addr mode even on AP (with a single station
1517  *      on a VLAN interface)
1518  * @WIPHY_FLAG_4ADDR_STATION: supports 4addr mode even as a station
1519  * @WIPHY_FLAG_CONTROL_PORT_PROTOCOL: This device supports setting the
1520  *      control port protocol ethertype. The device also honours the
1521  *      control_port_no_encrypt flag.
1522  * @WIPHY_FLAG_IBSS_RSN: The device supports IBSS RSN.
1523  * @WIPHY_FLAG_MESH_AUTH: The device supports mesh authentication by routing
1524  *      auth frames to userspace. See @NL80211_MESH_SETUP_USERSPACE_AUTH.
1525  */
1526 enum wiphy_flags {
1527         WIPHY_FLAG_CUSTOM_REGULATORY            = BIT(0),
1528         WIPHY_FLAG_STRICT_REGULATORY            = BIT(1),
1529         WIPHY_FLAG_DISABLE_BEACON_HINTS         = BIT(2),
1530         WIPHY_FLAG_NETNS_OK                     = BIT(3),
1531         WIPHY_FLAG_PS_ON_BY_DEFAULT             = BIT(4),
1532         WIPHY_FLAG_4ADDR_AP                     = BIT(5),
1533         WIPHY_FLAG_4ADDR_STATION                = BIT(6),
1534         WIPHY_FLAG_CONTROL_PORT_PROTOCOL        = BIT(7),
1535         WIPHY_FLAG_IBSS_RSN                     = BIT(8),
1536         WIPHY_FLAG_MESH_AUTH                    = BIT(10),
1537 };
1538
1539 struct mac_address {
1540         u8 addr[ETH_ALEN];
1541 };
1542
1543 struct ieee80211_txrx_stypes {
1544         u16 tx, rx;
1545 };
1546
1547 /**
1548  * enum wiphy_wowlan_support_flags - WoWLAN support flags
1549  * @WIPHY_WOWLAN_ANY: supports wakeup for the special "any"
1550  *      trigger that keeps the device operating as-is and
1551  *      wakes up the host on any activity, for example a
1552  *      received packet that passed filtering; note that the
1553  *      packet should be preserved in that case
1554  * @WIPHY_WOWLAN_MAGIC_PKT: supports wakeup on magic packet
1555  *      (see nl80211.h)
1556  * @WIPHY_WOWLAN_DISCONNECT: supports wakeup on disconnect
1557  */
1558 enum wiphy_wowlan_support_flags {
1559         WIPHY_WOWLAN_ANY        = BIT(0),
1560         WIPHY_WOWLAN_MAGIC_PKT  = BIT(1),
1561         WIPHY_WOWLAN_DISCONNECT = BIT(2),
1562 };
1563
1564 /**
1565  * struct wiphy_wowlan_support - WoWLAN support data
1566  * @flags: see &enum wiphy_wowlan_support_flags
1567  * @n_patterns: number of supported wakeup patterns
1568  *      (see nl80211.h for the pattern definition)
1569  * @pattern_max_len: maximum length of each pattern
1570  * @pattern_min_len: minimum length of each pattern
1571  */
1572 struct wiphy_wowlan_support {
1573         u32 flags;
1574         int n_patterns;
1575         int pattern_max_len;
1576         int pattern_min_len;
1577 };
1578
1579 /**
1580  * struct wiphy - wireless hardware description
1581  * @reg_notifier: the driver's regulatory notification callback,
1582  *      note that if your driver uses wiphy_apply_custom_regulatory()
1583  *      the reg_notifier's request can be passed as NULL
1584  * @regd: the driver's regulatory domain, if one was requested via
1585  *      the regulatory_hint() API. This can be used by the driver
1586  *      on the reg_notifier() if it chooses to ignore future
1587  *      regulatory domain changes caused by other drivers.
1588  * @signal_type: signal type reported in &struct cfg80211_bss.
1589  * @cipher_suites: supported cipher suites
1590  * @n_cipher_suites: number of supported cipher suites
1591  * @retry_short: Retry limit for short frames (dot11ShortRetryLimit)
1592  * @retry_long: Retry limit for long frames (dot11LongRetryLimit)
1593  * @frag_threshold: Fragmentation threshold (dot11FragmentationThreshold);
1594  *      -1 = fragmentation disabled, only odd values >= 256 used
1595  * @rts_threshold: RTS threshold (dot11RTSThreshold); -1 = RTS/CTS disabled
1596  * @_net: the network namespace this wiphy currently lives in
1597  * @perm_addr: permanent MAC address of this device
1598  * @addr_mask: If the device supports multiple MAC addresses by masking,
1599  *      set this to a mask with variable bits set to 1, e.g. if the last
1600  *      four bits are variable then set it to 00:...:00:0f. The actual
1601  *      variable bits shall be determined by the interfaces added, with
1602  *      interfaces not matching the mask being rejected to be brought up.
1603  * @n_addresses: number of addresses in @addresses.
1604  * @addresses: If the device has more than one address, set this pointer
1605  *      to a list of addresses (6 bytes each). The first one will be used
1606  *      by default for perm_addr. In this case, the mask should be set to
1607  *      all-zeroes. In this case it is assumed that the device can handle
1608  *      the same number of arbitrary MAC addresses.
1609  * @debugfsdir: debugfs directory used for this wiphy, will be renamed
1610  *      automatically on wiphy renames
1611  * @dev: (virtual) struct device for this wiphy
1612  * @wext: wireless extension handlers
1613  * @priv: driver private data (sized according to wiphy_new() parameter)
1614  * @interface_modes: bitmask of interfaces types valid for this wiphy,
1615  *      must be set by driver
1616  * @flags: wiphy flags, see &enum wiphy_flags
1617  * @bss_priv_size: each BSS struct has private data allocated with it,
1618  *      this variable determines its size
1619  * @max_scan_ssids: maximum number of SSIDs the device can scan for in
1620  *      any given scan
1621  * @max_scan_ie_len: maximum length of user-controlled IEs device can
1622  *      add to probe request frames transmitted during a scan, must not
1623  *      include fixed IEs like supported rates
1624  * @coverage_class: current coverage class
1625  * @fw_version: firmware version for ethtool reporting
1626  * @hw_version: hardware version for ethtool reporting
1627  * @max_num_pmkids: maximum number of PMKIDs supported by device
1628  * @privid: a pointer that drivers can use to identify if an arbitrary
1629  *      wiphy is theirs, e.g. in global notifiers
1630  * @bands: information about bands/channels supported by this device
1631  *
1632  * @mgmt_stypes: bitmasks of frame subtypes that can be subscribed to or
1633  *      transmitted through nl80211, points to an array indexed by interface
1634  *      type
1635  *
1636  * @available_antennas_tx: bitmap of antennas which are available to be
1637  *      configured as TX antennas. Antenna configuration commands will be
1638  *      rejected unless this or @available_antennas_rx is set.
1639  *
1640  * @available_antennas_rx: bitmap of antennas which are available to be
1641  *      configured as RX antennas. Antenna configuration commands will be
1642  *      rejected unless this or @available_antennas_tx is set.
1643  *
1644  * @max_remain_on_channel_duration: Maximum time a remain-on-channel operation
1645  *      may request, if implemented.
1646  *
1647  * @wowlan: WoWLAN support information
1648  */
1649 struct wiphy {
1650         /* assign these fields before you register the wiphy */
1651
1652         /* permanent MAC address(es) */
1653         u8 perm_addr[ETH_ALEN];
1654         u8 addr_mask[ETH_ALEN];
1655
1656         struct mac_address *addresses;
1657
1658         const struct ieee80211_txrx_stypes *mgmt_stypes;
1659
1660         u16 n_addresses;
1661
1662         /* Supported interface modes, OR together BIT(NL80211_IFTYPE_...) */
1663         u16 interface_modes;
1664
1665         u32 flags;
1666
1667         enum cfg80211_signal_type signal_type;
1668
1669         int bss_priv_size;
1670         u8 max_scan_ssids;
1671         u16 max_scan_ie_len;
1672
1673         int n_cipher_suites;
1674         const u32 *cipher_suites;
1675
1676         u8 retry_short;
1677         u8 retry_long;
1678         u32 frag_threshold;
1679         u32 rts_threshold;
1680         u8 coverage_class;
1681
1682         char fw_version[ETHTOOL_BUSINFO_LEN];
1683         u32 hw_version;
1684
1685         struct wiphy_wowlan_support wowlan;
1686
1687         u16 max_remain_on_channel_duration;
1688
1689         u8 max_num_pmkids;
1690
1691         u32 available_antennas_tx;
1692         u32 available_antennas_rx;
1693
1694         /* If multiple wiphys are registered and you're handed e.g.
1695          * a regular netdev with assigned ieee80211_ptr, you won't
1696          * know whether it points to a wiphy your driver has registered
1697          * or not. Assign this to something global to your driver to
1698          * help determine whether you own this wiphy or not. */
1699         const void *privid;
1700
1701         struct ieee80211_supported_band *bands[IEEE80211_NUM_BANDS];
1702
1703         /* Lets us get back the wiphy on the callback */
1704         int (*reg_notifier)(struct wiphy *wiphy,
1705                             struct regulatory_request *request);
1706
1707         /* fields below are read-only, assigned by cfg80211 */
1708
1709         const struct ieee80211_regdomain *regd;
1710
1711         /* the item in /sys/class/ieee80211/ points to this,
1712          * you need use set_wiphy_dev() (see below) */
1713         struct device dev;
1714
1715         /* dir in debugfs: ieee80211/<wiphyname> */
1716         struct dentry *debugfsdir;
1717
1718 #ifdef CONFIG_NET_NS
1719         /* the network namespace this phy lives in currently */
1720         struct net *_net;
1721 #endif
1722
1723 #ifdef CONFIG_CFG80211_WEXT
1724         const struct iw_handler_def *wext;
1725 #endif
1726
1727         char priv[0] __attribute__((__aligned__(NETDEV_ALIGN)));
1728 };
1729
1730 static inline struct net *wiphy_net(struct wiphy *wiphy)
1731 {
1732         return read_pnet(&wiphy->_net);
1733 }
1734
1735 static inline void wiphy_net_set(struct wiphy *wiphy, struct net *net)
1736 {
1737         write_pnet(&wiphy->_net, net);
1738 }
1739
1740 /**
1741  * wiphy_priv - return priv from wiphy
1742  *
1743  * @wiphy: the wiphy whose priv pointer to return
1744  */
1745 static inline void *wiphy_priv(struct wiphy *wiphy)
1746 {
1747         BUG_ON(!wiphy);
1748         return &wiphy->priv;
1749 }
1750
1751 /**
1752  * priv_to_wiphy - return the wiphy containing the priv
1753  *
1754  * @priv: a pointer previously returned by wiphy_priv
1755  */
1756 static inline struct wiphy *priv_to_wiphy(void *priv)
1757 {
1758         BUG_ON(!priv);
1759         return container_of(priv, struct wiphy, priv);
1760 }
1761
1762 /**
1763  * set_wiphy_dev - set device pointer for wiphy
1764  *
1765  * @wiphy: The wiphy whose device to bind
1766  * @dev: The device to parent it to
1767  */
1768 static inline void set_wiphy_dev(struct wiphy *wiphy, struct device *dev)
1769 {
1770         wiphy->dev.parent = dev;
1771 }
1772
1773 /**
1774  * wiphy_dev - get wiphy dev pointer
1775  *
1776  * @wiphy: The wiphy whose device struct to look up
1777  */
1778 static inline struct device *wiphy_dev(struct wiphy *wiphy)
1779 {
1780         return wiphy->dev.parent;
1781 }
1782
1783 /**
1784  * wiphy_name - get wiphy name
1785  *
1786  * @wiphy: The wiphy whose name to return
1787  */
1788 static inline const char *wiphy_name(const struct wiphy *wiphy)
1789 {
1790         return dev_name(&wiphy->dev);
1791 }
1792
1793 /**
1794  * wiphy_new - create a new wiphy for use with cfg80211
1795  *
1796  * @ops: The configuration operations for this device
1797  * @sizeof_priv: The size of the private area to allocate
1798  *
1799  * Create a new wiphy and associate the given operations with it.
1800  * @sizeof_priv bytes are allocated for private use.
1801  *
1802  * The returned pointer must be assigned to each netdev's
1803  * ieee80211_ptr for proper operation.
1804  */
1805 struct wiphy *wiphy_new(const struct cfg80211_ops *ops, int sizeof_priv);
1806
1807 /**
1808  * wiphy_register - register a wiphy with cfg80211
1809  *
1810  * @wiphy: The wiphy to register.
1811  *
1812  * Returns a non-negative wiphy index or a negative error code.
1813  */
1814 extern int wiphy_register(struct wiphy *wiphy);
1815
1816 /**
1817  * wiphy_unregister - deregister a wiphy from cfg80211
1818  *
1819  * @wiphy: The wiphy to unregister.
1820  *
1821  * After this call, no more requests can be made with this priv
1822  * pointer, but the call may sleep to wait for an outstanding
1823  * request that is being handled.
1824  */
1825 extern void wiphy_unregister(struct wiphy *wiphy);
1826
1827 /**
1828  * wiphy_free - free wiphy
1829  *
1830  * @wiphy: The wiphy to free
1831  */
1832 extern void wiphy_free(struct wiphy *wiphy);
1833
1834 /* internal structs */
1835 struct cfg80211_conn;
1836 struct cfg80211_internal_bss;
1837 struct cfg80211_cached_keys;
1838
1839 #define MAX_AUTH_BSSES          4
1840
1841 /**
1842  * struct wireless_dev - wireless per-netdev state
1843  *
1844  * This structure must be allocated by the driver/stack
1845  * that uses the ieee80211_ptr field in struct net_device
1846  * (this is intentional so it can be allocated along with
1847  * the netdev.)
1848  *
1849  * @wiphy: pointer to hardware description
1850  * @iftype: interface type
1851  * @list: (private) Used to collect the interfaces
1852  * @netdev: (private) Used to reference back to the netdev
1853  * @current_bss: (private) Used by the internal configuration code
1854  * @channel: (private) Used by the internal configuration code to track
1855  *      user-set AP, monitor and WDS channels for wireless extensions
1856  * @bssid: (private) Used by the internal configuration code
1857  * @ssid: (private) Used by the internal configuration code
1858  * @ssid_len: (private) Used by the internal configuration code
1859  * @mesh_id_len: (private) Used by the internal configuration code
1860  * @mesh_id_up_len: (private) Used by the internal configuration code
1861  * @wext: (private) Used by the internal wireless extensions compat code
1862  * @use_4addr: indicates 4addr mode is used on this interface, must be
1863  *      set by driver (if supported) on add_interface BEFORE registering the
1864  *      netdev and may otherwise be used by driver read-only, will be update
1865  *      by cfg80211 on change_interface
1866  * @mgmt_registrations: list of registrations for management frames
1867  * @mgmt_registrations_lock: lock for the list
1868  * @mtx: mutex used to lock data in this struct
1869  * @cleanup_work: work struct used for cleanup that can't be done directly
1870  */
1871 struct wireless_dev {
1872         struct wiphy *wiphy;
1873         enum nl80211_iftype iftype;
1874
1875         /* the remainder of this struct should be private to cfg80211 */
1876         struct list_head list;
1877         struct net_device *netdev;
1878
1879         struct list_head mgmt_registrations;
1880         spinlock_t mgmt_registrations_lock;
1881
1882         struct mutex mtx;
1883
1884         struct work_struct cleanup_work;
1885
1886         bool use_4addr;
1887
1888         /* currently used for IBSS and SME - might be rearranged later */
1889         u8 ssid[IEEE80211_MAX_SSID_LEN];
1890         u8 ssid_len, mesh_id_len, mesh_id_up_len;
1891         enum {
1892                 CFG80211_SME_IDLE,
1893                 CFG80211_SME_CONNECTING,
1894                 CFG80211_SME_CONNECTED,
1895         } sme_state;
1896         struct cfg80211_conn *conn;
1897         struct cfg80211_cached_keys *connect_keys;
1898
1899         struct list_head event_list;
1900         spinlock_t event_lock;
1901
1902         struct cfg80211_internal_bss *authtry_bsses[MAX_AUTH_BSSES];
1903         struct cfg80211_internal_bss *auth_bsses[MAX_AUTH_BSSES];
1904         struct cfg80211_internal_bss *current_bss; /* associated / joined */
1905         struct ieee80211_channel *channel;
1906
1907         bool ps;
1908         int ps_timeout;
1909
1910 #ifdef CONFIG_CFG80211_WEXT
1911         /* wext data */
1912         struct {
1913                 struct cfg80211_ibss_params ibss;
1914                 struct cfg80211_connect_params connect;
1915                 struct cfg80211_cached_keys *keys;
1916                 u8 *ie;
1917                 size_t ie_len;
1918                 u8 bssid[ETH_ALEN], prev_bssid[ETH_ALEN];
1919                 u8 ssid[IEEE80211_MAX_SSID_LEN];
1920                 s8 default_key, default_mgmt_key;
1921                 bool prev_bssid_valid;
1922         } wext;
1923 #endif
1924 };
1925
1926 /**
1927  * wdev_priv - return wiphy priv from wireless_dev
1928  *
1929  * @wdev: The wireless device whose wiphy's priv pointer to return
1930  */
1931 static inline void *wdev_priv(struct wireless_dev *wdev)
1932 {
1933         BUG_ON(!wdev);
1934         return wiphy_priv(wdev->wiphy);
1935 }
1936
1937 /**
1938  * DOC: Utility functions
1939  *
1940  * cfg80211 offers a number of utility functions that can be useful.
1941  */
1942
1943 /**
1944  * ieee80211_channel_to_frequency - convert channel number to frequency
1945  * @chan: channel number
1946  * @band: band, necessary due to channel number overlap
1947  */
1948 extern int ieee80211_channel_to_frequency(int chan, enum ieee80211_band band);
1949
1950 /**
1951  * ieee80211_frequency_to_channel - convert frequency to channel number
1952  * @freq: center frequency
1953  */
1954 extern int ieee80211_frequency_to_channel(int freq);
1955
1956 /*
1957  * Name indirection necessary because the ieee80211 code also has
1958  * a function named "ieee80211_get_channel", so if you include
1959  * cfg80211's header file you get cfg80211's version, if you try
1960  * to include both header files you'll (rightfully!) get a symbol
1961  * clash.
1962  */
1963 extern struct ieee80211_channel *__ieee80211_get_channel(struct wiphy *wiphy,
1964                                                          int freq);
1965 /**
1966  * ieee80211_get_channel - get channel struct from wiphy for specified frequency
1967  * @wiphy: the struct wiphy to get the channel for
1968  * @freq: the center frequency of the channel
1969  */
1970 static inline struct ieee80211_channel *
1971 ieee80211_get_channel(struct wiphy *wiphy, int freq)
1972 {
1973         return __ieee80211_get_channel(wiphy, freq);
1974 }
1975
1976 /**
1977  * ieee80211_get_response_rate - get basic rate for a given rate
1978  *
1979  * @sband: the band to look for rates in
1980  * @basic_rates: bitmap of basic rates
1981  * @bitrate: the bitrate for which to find the basic rate
1982  *
1983  * This function returns the basic rate corresponding to a given
1984  * bitrate, that is the next lower bitrate contained in the basic
1985  * rate map, which is, for this function, given as a bitmap of
1986  * indices of rates in the band's bitrate table.
1987  */
1988 struct ieee80211_rate *
1989 ieee80211_get_response_rate(struct ieee80211_supported_band *sband,
1990                             u32 basic_rates, int bitrate);
1991
1992 /*
1993  * Radiotap parsing functions -- for controlled injection support
1994  *
1995  * Implemented in net/wireless/radiotap.c
1996  * Documentation in Documentation/networking/radiotap-headers.txt
1997  */
1998
1999 struct radiotap_align_size {
2000         uint8_t align:4, size:4;
2001 };
2002
2003 struct ieee80211_radiotap_namespace {
2004         const struct radiotap_align_size *align_size;
2005         int n_bits;
2006         uint32_t oui;
2007         uint8_t subns;
2008 };
2009
2010 struct ieee80211_radiotap_vendor_namespaces {
2011         const struct ieee80211_radiotap_namespace *ns;
2012         int n_ns;
2013 };
2014
2015 /**
2016  * struct ieee80211_radiotap_iterator - tracks walk thru present radiotap args
2017  * @this_arg_index: index of current arg, valid after each successful call
2018  *      to ieee80211_radiotap_iterator_next()
2019  * @this_arg: pointer to current radiotap arg; it is valid after each
2020  *      call to ieee80211_radiotap_iterator_next() but also after
2021  *      ieee80211_radiotap_iterator_init() where it will point to
2022  *      the beginning of the actual data portion
2023  * @this_arg_size: length of the current arg, for convenience
2024  * @current_namespace: pointer to the current namespace definition
2025  *      (or internally %NULL if the current namespace is unknown)
2026  * @is_radiotap_ns: indicates whether the current namespace is the default
2027  *      radiotap namespace or not
2028  *
2029  * @_rtheader: pointer to the radiotap header we are walking through
2030  * @_max_length: length of radiotap header in cpu byte ordering
2031  * @_arg_index: next argument index
2032  * @_arg: next argument pointer
2033  * @_next_bitmap: internal pointer to next present u32
2034  * @_bitmap_shifter: internal shifter for curr u32 bitmap, b0 set == arg present
2035  * @_vns: vendor namespace definitions
2036  * @_next_ns_data: beginning of the next namespace's data
2037  * @_reset_on_ext: internal; reset the arg index to 0 when going to the
2038  *      next bitmap word
2039  *
2040  * Describes the radiotap parser state. Fields prefixed with an underscore
2041  * must not be used by users of the parser, only by the parser internally.
2042  */
2043
2044 struct ieee80211_radiotap_iterator {
2045         struct ieee80211_radiotap_header *_rtheader;
2046         const struct ieee80211_radiotap_vendor_namespaces *_vns;
2047         const struct ieee80211_radiotap_namespace *current_namespace;
2048
2049         unsigned char *_arg, *_next_ns_data;
2050         __le32 *_next_bitmap;
2051
2052         unsigned char *this_arg;
2053         int this_arg_index;
2054         int this_arg_size;
2055
2056         int is_radiotap_ns;
2057
2058         int _max_length;
2059         int _arg_index;
2060         uint32_t _bitmap_shifter;
2061         int _reset_on_ext;
2062 };
2063
2064 extern int ieee80211_radiotap_iterator_init(
2065         struct ieee80211_radiotap_iterator *iterator,
2066         struct ieee80211_radiotap_header *radiotap_header,
2067         int max_length, const struct ieee80211_radiotap_vendor_namespaces *vns);
2068
2069 extern int ieee80211_radiotap_iterator_next(
2070         struct ieee80211_radiotap_iterator *iterator);
2071
2072
2073 extern const unsigned char rfc1042_header[6];
2074 extern const unsigned char bridge_tunnel_header[6];
2075
2076 /**
2077  * ieee80211_get_hdrlen_from_skb - get header length from data
2078  *
2079  * Given an skb with a raw 802.11 header at the data pointer this function
2080  * returns the 802.11 header length in bytes (not including encryption
2081  * headers). If the data in the sk_buff is too short to contain a valid 802.11
2082  * header the function returns 0.
2083  *
2084  * @skb: the frame
2085  */
2086 unsigned int ieee80211_get_hdrlen_from_skb(const struct sk_buff *skb);
2087
2088 /**
2089  * ieee80211_hdrlen - get header length in bytes from frame control
2090  * @fc: frame control field in little-endian format
2091  */
2092 unsigned int __attribute_const__ ieee80211_hdrlen(__le16 fc);
2093
2094 /**
2095  * DOC: Data path helpers
2096  *
2097  * In addition to generic utilities, cfg80211 also offers
2098  * functions that help implement the data path for devices
2099  * that do not do the 802.11/802.3 conversion on the device.
2100  */
2101
2102 /**
2103  * ieee80211_data_to_8023 - convert an 802.11 data frame to 802.3
2104  * @skb: the 802.11 data frame
2105  * @addr: the device MAC address
2106  * @iftype: the virtual interface type
2107  */
2108 int ieee80211_data_to_8023(struct sk_buff *skb, const u8 *addr,
2109                            enum nl80211_iftype iftype);
2110
2111 /**
2112  * ieee80211_data_from_8023 - convert an 802.3 frame to 802.11
2113  * @skb: the 802.3 frame
2114  * @addr: the device MAC address
2115  * @iftype: the virtual interface type
2116  * @bssid: the network bssid (used only for iftype STATION and ADHOC)
2117  * @qos: build 802.11 QoS data frame
2118  */
2119 int ieee80211_data_from_8023(struct sk_buff *skb, const u8 *addr,
2120                              enum nl80211_iftype iftype, u8 *bssid, bool qos);
2121
2122 /**
2123  * ieee80211_amsdu_to_8023s - decode an IEEE 802.11n A-MSDU frame
2124  *
2125  * Decode an IEEE 802.11n A-MSDU frame and convert it to a list of
2126  * 802.3 frames. The @list will be empty if the decode fails. The
2127  * @skb is consumed after the function returns.
2128  *
2129  * @skb: The input IEEE 802.11n A-MSDU frame.
2130  * @list: The output list of 802.3 frames. It must be allocated and
2131  *      initialized by by the caller.
2132  * @addr: The device MAC address.
2133  * @iftype: The device interface type.
2134  * @extra_headroom: The hardware extra headroom for SKBs in the @list.
2135  */
2136 void ieee80211_amsdu_to_8023s(struct sk_buff *skb, struct sk_buff_head *list,
2137                               const u8 *addr, enum nl80211_iftype iftype,
2138                               const unsigned int extra_headroom);
2139
2140 /**
2141  * cfg80211_classify8021d - determine the 802.1p/1d tag for a data frame
2142  * @skb: the data frame
2143  */
2144 unsigned int cfg80211_classify8021d(struct sk_buff *skb);
2145
2146 /**
2147  * cfg80211_find_ie - find information element in data
2148  *
2149  * @eid: element ID
2150  * @ies: data consisting of IEs
2151  * @len: length of data
2152  *
2153  * This function will return %NULL if the element ID could
2154  * not be found or if the element is invalid (claims to be
2155  * longer than the given data), or a pointer to the first byte
2156  * of the requested element, that is the byte containing the
2157  * element ID. There are no checks on the element length
2158  * other than having to fit into the given data.
2159  */
2160 const u8 *cfg80211_find_ie(u8 eid, const u8 *ies, int len);
2161
2162 /**
2163  * DOC: Regulatory enforcement infrastructure
2164  *
2165  * TODO
2166  */
2167
2168 /**
2169  * regulatory_hint - driver hint to the wireless core a regulatory domain
2170  * @wiphy: the wireless device giving the hint (used only for reporting
2171  *      conflicts)
2172  * @alpha2: the ISO/IEC 3166 alpha2 the driver claims its regulatory domain
2173  *      should be in. If @rd is set this should be NULL. Note that if you
2174  *      set this to NULL you should still set rd->alpha2 to some accepted
2175  *      alpha2.
2176  *
2177  * Wireless drivers can use this function to hint to the wireless core
2178  * what it believes should be the current regulatory domain by
2179  * giving it an ISO/IEC 3166 alpha2 country code it knows its regulatory
2180  * domain should be in or by providing a completely build regulatory domain.
2181  * If the driver provides an ISO/IEC 3166 alpha2 userspace will be queried
2182  * for a regulatory domain structure for the respective country.
2183  *
2184  * The wiphy must have been registered to cfg80211 prior to this call.
2185  * For cfg80211 drivers this means you must first use wiphy_register(),
2186  * for mac80211 drivers you must first use ieee80211_register_hw().
2187  *
2188  * Drivers should check the return value, its possible you can get
2189  * an -ENOMEM.
2190  */
2191 extern int regulatory_hint(struct wiphy *wiphy, const char *alpha2);
2192
2193 /**
2194  * wiphy_apply_custom_regulatory - apply a custom driver regulatory domain
2195  * @wiphy: the wireless device we want to process the regulatory domain on
2196  * @regd: the custom regulatory domain to use for this wiphy
2197  *
2198  * Drivers can sometimes have custom regulatory domains which do not apply
2199  * to a specific country. Drivers can use this to apply such custom regulatory
2200  * domains. This routine must be called prior to wiphy registration. The
2201  * custom regulatory domain will be trusted completely and as such previous
2202  * default channel settings will be disregarded. If no rule is found for a
2203  * channel on the regulatory domain the channel will be disabled.
2204  */
2205 extern void wiphy_apply_custom_regulatory(
2206         struct wiphy *wiphy,
2207         const struct ieee80211_regdomain *regd);
2208
2209 /**
2210  * freq_reg_info - get regulatory information for the given frequency
2211  * @wiphy: the wiphy for which we want to process this rule for
2212  * @center_freq: Frequency in KHz for which we want regulatory information for
2213  * @desired_bw_khz: the desired max bandwidth you want to use per
2214  *      channel. Note that this is still 20 MHz if you want to use HT40
2215  *      as HT40 makes use of two channels for its 40 MHz width bandwidth.
2216  *      If set to 0 we'll assume you want the standard 20 MHz.
2217  * @reg_rule: the regulatory rule which we have for this frequency
2218  *
2219  * Use this function to get the regulatory rule for a specific frequency on
2220  * a given wireless device. If the device has a specific regulatory domain
2221  * it wants to follow we respect that unless a country IE has been received
2222  * and processed already.
2223  *
2224  * Returns 0 if it was able to find a valid regulatory rule which does
2225  * apply to the given center_freq otherwise it returns non-zero. It will
2226  * also return -ERANGE if we determine the given center_freq does not even have
2227  * a regulatory rule for a frequency range in the center_freq's band. See
2228  * freq_in_rule_band() for our current definition of a band -- this is purely
2229  * subjective and right now its 802.11 specific.
2230  */
2231 extern int freq_reg_info(struct wiphy *wiphy,
2232                          u32 center_freq,
2233                          u32 desired_bw_khz,
2234                          const struct ieee80211_reg_rule **reg_rule);
2235
2236 /*
2237  * Temporary wext handlers & helper functions
2238  *
2239  * In the future cfg80211 will simply assign the entire wext handler
2240  * structure to netdevs it manages, but we're not there yet.
2241  */
2242 int cfg80211_wext_giwname(struct net_device *dev,
2243                           struct iw_request_info *info,
2244                           char *name, char *extra);
2245 int cfg80211_wext_siwmode(struct net_device *dev, struct iw_request_info *info,
2246                           u32 *mode, char *extra);
2247 int cfg80211_wext_giwmode(struct net_device *dev, struct iw_request_info *info,
2248                           u32 *mode, char *extra);
2249 int cfg80211_wext_siwscan(struct net_device *dev,
2250                           struct iw_request_info *info,
2251                           union iwreq_data *wrqu, char *extra);
2252 int cfg80211_wext_giwscan(struct net_device *dev,
2253                           struct iw_request_info *info,
2254                           struct iw_point *data, char *extra);
2255 int cfg80211_wext_siwmlme(struct net_device *dev,
2256                           struct iw_request_info *info,
2257                           struct iw_point *data, char *extra);
2258 int cfg80211_wext_giwrange(struct net_device *dev,
2259                            struct iw_request_info *info,
2260                            struct iw_point *data, char *extra);
2261 int cfg80211_wext_siwgenie(struct net_device *dev,
2262                            struct iw_request_info *info,
2263                            struct iw_point *data, char *extra);
2264 int cfg80211_wext_siwauth(struct net_device *dev,
2265                           struct iw_request_info *info,
2266                           struct iw_param *data, char *extra);
2267 int cfg80211_wext_giwauth(struct net_device *dev,
2268                           struct iw_request_info *info,
2269                           struct iw_param *data, char *extra);
2270
2271 int cfg80211_wext_siwfreq(struct net_device *dev,
2272                           struct iw_request_info *info,
2273                           struct iw_freq *freq, char *extra);
2274 int cfg80211_wext_giwfreq(struct net_device *dev,
2275                           struct iw_request_info *info,
2276                           struct iw_freq *freq, char *extra);
2277 int cfg80211_wext_siwessid(struct net_device *dev,
2278                            struct iw_request_info *info,
2279                            struct iw_point *data, char *ssid);
2280 int cfg80211_wext_giwessid(struct net_device *dev,
2281                            struct iw_request_info *info,
2282                            struct iw_point *data, char *ssid);
2283 int cfg80211_wext_siwrate(struct net_device *dev,
2284                           struct iw_request_info *info,
2285                           struct iw_param *rate, char *extra);
2286 int cfg80211_wext_giwrate(struct net_device *dev,
2287                           struct iw_request_info *info,
2288                           struct iw_param *rate, char *extra);
2289
2290 int cfg80211_wext_siwrts(struct net_device *dev,
2291                          struct iw_request_info *info,
2292                          struct iw_param *rts, char *extra);
2293 int cfg80211_wext_giwrts(struct net_device *dev,
2294                          struct iw_request_info *info,
2295                          struct iw_param *rts, char *extra);
2296 int cfg80211_wext_siwfrag(struct net_device *dev,
2297                           struct iw_request_info *info,
2298                           struct iw_param *frag, char *extra);
2299 int cfg80211_wext_giwfrag(struct net_device *dev,
2300                           struct iw_request_info *info,
2301                           struct iw_param *frag, char *extra);
2302 int cfg80211_wext_siwretry(struct net_device *dev,
2303                            struct iw_request_info *info,
2304                            struct iw_param *retry, char *extra);
2305 int cfg80211_wext_giwretry(struct net_device *dev,
2306                            struct iw_request_info *info,
2307                            struct iw_param *retry, char *extra);
2308 int cfg80211_wext_siwencodeext(struct net_device *dev,
2309                                struct iw_request_info *info,
2310                                struct iw_point *erq, char *extra);
2311 int cfg80211_wext_siwencode(struct net_device *dev,
2312                             struct iw_request_info *info,
2313                             struct iw_point *erq, char *keybuf);
2314 int cfg80211_wext_giwencode(struct net_device *dev,
2315                             struct iw_request_info *info,
2316                             struct iw_point *erq, char *keybuf);
2317 int cfg80211_wext_siwtxpower(struct net_device *dev,
2318                              struct iw_request_info *info,
2319                              union iwreq_data *data, char *keybuf);
2320 int cfg80211_wext_giwtxpower(struct net_device *dev,
2321                              struct iw_request_info *info,
2322                              union iwreq_data *data, char *keybuf);
2323 struct iw_statistics *cfg80211_wireless_stats(struct net_device *dev);
2324
2325 int cfg80211_wext_siwpower(struct net_device *dev,
2326                            struct iw_request_info *info,
2327                            struct iw_param *wrq, char *extra);
2328 int cfg80211_wext_giwpower(struct net_device *dev,
2329                            struct iw_request_info *info,
2330                            struct iw_param *wrq, char *extra);
2331
2332 int cfg80211_wext_siwap(struct net_device *dev,
2333                         struct iw_request_info *info,
2334                         struct sockaddr *ap_addr, char *extra);
2335 int cfg80211_wext_giwap(struct net_device *dev,
2336                         struct iw_request_info *info,
2337                         struct sockaddr *ap_addr, char *extra);
2338
2339 int cfg80211_wext_siwpmksa(struct net_device *dev,
2340                            struct iw_request_info *info,
2341                            struct iw_point *data, char *extra);
2342
2343 /*
2344  * callbacks for asynchronous cfg80211 methods, notification
2345  * functions and BSS handling helpers
2346  */
2347
2348 /**
2349  * cfg80211_scan_done - notify that scan finished
2350  *
2351  * @request: the corresponding scan request
2352  * @aborted: set to true if the scan was aborted for any reason,
2353  *      userspace will be notified of that
2354  */
2355 void cfg80211_scan_done(struct cfg80211_scan_request *request, bool aborted);
2356
2357 /**
2358  * cfg80211_inform_bss_frame - inform cfg80211 of a received BSS frame
2359  *
2360  * @wiphy: the wiphy reporting the BSS
2361  * @channel: The channel the frame was received on
2362  * @mgmt: the management frame (probe response or beacon)
2363  * @len: length of the management frame
2364  * @signal: the signal strength, type depends on the wiphy's signal_type
2365  * @gfp: context flags
2366  *
2367  * This informs cfg80211 that BSS information was found and
2368  * the BSS should be updated/added.
2369  */
2370 struct cfg80211_bss*
2371 cfg80211_inform_bss_frame(struct wiphy *wiphy,
2372                           struct ieee80211_channel *channel,
2373                           struct ieee80211_mgmt *mgmt, size_t len,
2374                           s32 signal, gfp_t gfp);
2375
2376 /**
2377  * cfg80211_inform_bss - inform cfg80211 of a new BSS
2378  *
2379  * @wiphy: the wiphy reporting the BSS
2380  * @channel: The channel the frame was received on
2381  * @bssid: the BSSID of the BSS
2382  * @timestamp: the TSF timestamp sent by the peer
2383  * @capability: the capability field sent by the peer
2384  * @beacon_interval: the beacon interval announced by the peer
2385  * @ie: additional IEs sent by the peer
2386  * @ielen: length of the additional IEs
2387  * @signal: the signal strength, type depends on the wiphy's signal_type
2388  * @gfp: context flags
2389  *
2390  * This informs cfg80211 that BSS information was found and
2391  * the BSS should be updated/added.
2392  */
2393 struct cfg80211_bss*
2394 cfg80211_inform_bss(struct wiphy *wiphy,
2395                     struct ieee80211_channel *channel,
2396                     const u8 *bssid,
2397                     u64 timestamp, u16 capability, u16 beacon_interval,
2398                     const u8 *ie, size_t ielen,
2399                     s32 signal, gfp_t gfp);
2400
2401 struct cfg80211_bss *cfg80211_get_bss(struct wiphy *wiphy,
2402                                       struct ieee80211_channel *channel,
2403                                       const u8 *bssid,
2404                                       const u8 *ssid, size_t ssid_len,
2405                                       u16 capa_mask, u16 capa_val);
2406 static inline struct cfg80211_bss *
2407 cfg80211_get_ibss(struct wiphy *wiphy,
2408                   struct ieee80211_channel *channel,
2409                   const u8 *ssid, size_t ssid_len)
2410 {
2411         return cfg80211_get_bss(wiphy, channel, NULL, ssid, ssid_len,
2412                                 WLAN_CAPABILITY_IBSS, WLAN_CAPABILITY_IBSS);
2413 }
2414
2415 struct cfg80211_bss *cfg80211_get_mesh(struct wiphy *wiphy,
2416                                        struct ieee80211_channel *channel,
2417                                        const u8 *meshid, size_t meshidlen,
2418                                        const u8 *meshcfg);
2419 void cfg80211_put_bss(struct cfg80211_bss *bss);
2420
2421 /**
2422  * cfg80211_unlink_bss - unlink BSS from internal data structures
2423  * @wiphy: the wiphy
2424  * @bss: the bss to remove
2425  *
2426  * This function removes the given BSS from the internal data structures
2427  * thereby making it no longer show up in scan results etc. Use this
2428  * function when you detect a BSS is gone. Normally BSSes will also time
2429  * out, so it is not necessary to use this function at all.
2430  */
2431 void cfg80211_unlink_bss(struct wiphy *wiphy, struct cfg80211_bss *bss);
2432
2433 /**
2434  * cfg80211_send_rx_auth - notification of processed authentication
2435  * @dev: network device
2436  * @buf: authentication frame (header + body)
2437  * @len: length of the frame data
2438  *
2439  * This function is called whenever an authentication has been processed in
2440  * station mode. The driver is required to call either this function or
2441  * cfg80211_send_auth_timeout() to indicate the result of cfg80211_ops::auth()
2442  * call. This function may sleep.
2443  */
2444 void cfg80211_send_rx_auth(struct net_device *dev, const u8 *buf, size_t len);
2445
2446 /**
2447  * cfg80211_send_auth_timeout - notification of timed out authentication
2448  * @dev: network device
2449  * @addr: The MAC address of the device with which the authentication timed out
2450  *
2451  * This function may sleep.
2452  */
2453 void cfg80211_send_auth_timeout(struct net_device *dev, const u8 *addr);
2454
2455 /**
2456  * __cfg80211_auth_canceled - notify cfg80211 that authentication was canceled
2457  * @dev: network device
2458  * @addr: The MAC address of the device with which the authentication timed out
2459  *
2460  * When a pending authentication had no action yet, the driver may decide
2461  * to not send a deauth frame, but in that case must calls this function
2462  * to tell cfg80211 about this decision. It is only valid to call this
2463  * function within the deauth() callback.
2464  */
2465 void __cfg80211_auth_canceled(struct net_device *dev, const u8 *addr);
2466
2467 /**
2468  * cfg80211_send_rx_assoc - notification of processed association
2469  * @dev: network device
2470  * @buf: (re)association response frame (header + body)
2471  * @len: length of the frame data
2472  *
2473  * This function is called whenever a (re)association response has been
2474  * processed in station mode. The driver is required to call either this
2475  * function or cfg80211_send_assoc_timeout() to indicate the result of
2476  * cfg80211_ops::assoc() call. This function may sleep.
2477  */
2478 void cfg80211_send_rx_assoc(struct net_device *dev, const u8 *buf, size_t len);
2479
2480 /**
2481  * cfg80211_send_assoc_timeout - notification of timed out association
2482  * @dev: network device
2483  * @addr: The MAC address of the device with which the association timed out
2484  *
2485  * This function may sleep.
2486  */
2487 void cfg80211_send_assoc_timeout(struct net_device *dev, const u8 *addr);
2488
2489 /**
2490  * cfg80211_send_deauth - notification of processed deauthentication
2491  * @dev: network device
2492  * @buf: deauthentication frame (header + body)
2493  * @len: length of the frame data
2494  *
2495  * This function is called whenever deauthentication has been processed in
2496  * station mode. This includes both received deauthentication frames and
2497  * locally generated ones. This function may sleep.
2498  */
2499 void cfg80211_send_deauth(struct net_device *dev, const u8 *buf, size_t len);
2500
2501 /**
2502  * __cfg80211_send_deauth - notification of processed deauthentication
2503  * @dev: network device
2504  * @buf: deauthentication frame (header + body)
2505  * @len: length of the frame data
2506  *
2507  * Like cfg80211_send_deauth(), but doesn't take the wdev lock.
2508  */
2509 void __cfg80211_send_deauth(struct net_device *dev, const u8 *buf, size_t len);
2510
2511 /**
2512  * cfg80211_send_disassoc - notification of processed disassociation
2513  * @dev: network device
2514  * @buf: disassociation response frame (header + body)
2515  * @len: length of the frame data
2516  *
2517  * This function is called whenever disassociation has been processed in
2518  * station mode. This includes both received disassociation frames and locally
2519  * generated ones. This function may sleep.
2520  */
2521 void cfg80211_send_disassoc(struct net_device *dev, const u8 *buf, size_t len);
2522
2523 /**
2524  * __cfg80211_send_disassoc - notification of processed disassociation
2525  * @dev: network device
2526  * @buf: disassociation response frame (header + body)
2527  * @len: length of the frame data
2528  *
2529  * Like cfg80211_send_disassoc(), but doesn't take the wdev lock.
2530  */
2531 void __cfg80211_send_disassoc(struct net_device *dev, const u8 *buf,
2532         size_t len);
2533
2534 /**
2535  * cfg80211_send_unprot_deauth - notification of unprotected deauthentication
2536  * @dev: network device
2537  * @buf: deauthentication frame (header + body)
2538  * @len: length of the frame data
2539  *
2540  * This function is called whenever a received Deauthentication frame has been
2541  * dropped in station mode because of MFP being used but the Deauthentication
2542  * frame was not protected. This function may sleep.
2543  */
2544 void cfg80211_send_unprot_deauth(struct net_device *dev, const u8 *buf,
2545                                  size_t len);
2546
2547 /**
2548  * cfg80211_send_unprot_disassoc - notification of unprotected disassociation
2549  * @dev: network device
2550  * @buf: disassociation frame (header + body)
2551  * @len: length of the frame data
2552  *
2553  * This function is called whenever a received Disassociation frame has been
2554  * dropped in station mode because of MFP being used but the Disassociation
2555  * frame was not protected. This function may sleep.
2556  */
2557 void cfg80211_send_unprot_disassoc(struct net_device *dev, const u8 *buf,
2558                                    size_t len);
2559
2560 /**
2561  * cfg80211_michael_mic_failure - notification of Michael MIC failure (TKIP)
2562  * @dev: network device
2563  * @addr: The source MAC address of the frame
2564  * @key_type: The key type that the received frame used
2565  * @key_id: Key identifier (0..3)
2566  * @tsc: The TSC value of the frame that generated the MIC failure (6 octets)
2567  * @gfp: allocation flags
2568  *
2569  * This function is called whenever the local MAC detects a MIC failure in a
2570  * received frame. This matches with MLME-MICHAELMICFAILURE.indication()
2571  * primitive.
2572  */
2573 void cfg80211_michael_mic_failure(struct net_device *dev, const u8 *addr,
2574                                   enum nl80211_key_type key_type, int key_id,
2575                                   const u8 *tsc, gfp_t gfp);
2576
2577 /**
2578  * cfg80211_ibss_joined - notify cfg80211 that device joined an IBSS
2579  *
2580  * @dev: network device
2581  * @bssid: the BSSID of the IBSS joined
2582  * @gfp: allocation flags
2583  *
2584  * This function notifies cfg80211 that the device joined an IBSS or
2585  * switched to a different BSSID. Before this function can be called,
2586  * either a beacon has to have been received from the IBSS, or one of
2587  * the cfg80211_inform_bss{,_frame} functions must have been called
2588  * with the locally generated beacon -- this guarantees that there is
2589  * always a scan result for this IBSS. cfg80211 will handle the rest.
2590  */
2591 void cfg80211_ibss_joined(struct net_device *dev, const u8 *bssid, gfp_t gfp);
2592
2593 /**
2594  * cfg80211_notify_new_candidate - notify cfg80211 of a new mesh peer candidate
2595  *
2596  * @dev: network device
2597  * @macaddr: the MAC address of the new candidate
2598  * @ie: information elements advertised by the peer candidate
2599  * @ie_len: lenght of the information elements buffer
2600  * @gfp: allocation flags
2601  *
2602  * This function notifies cfg80211 that the mesh peer candidate has been
2603  * detected, most likely via a beacon or, less likely, via a probe response.
2604  * cfg80211 then sends a notification to userspace.
2605  */
2606 void cfg80211_notify_new_peer_candidate(struct net_device *dev,
2607                 const u8 *macaddr, const u8 *ie, u8 ie_len, gfp_t gfp);
2608
2609 /**
2610  * DOC: RFkill integration
2611  *
2612  * RFkill integration in cfg80211 is almost invisible to drivers,
2613  * as cfg80211 automatically registers an rfkill instance for each
2614  * wireless device it knows about. Soft kill is also translated
2615  * into disconnecting and turning all interfaces off, drivers are
2616  * expected to turn off the device when all interfaces are down.
2617  *
2618  * However, devices may have a hard RFkill line, in which case they
2619  * also need to interact with the rfkill subsystem, via cfg80211.
2620  * They can do this with a few helper functions documented here.
2621  */
2622
2623 /**
2624  * wiphy_rfkill_set_hw_state - notify cfg80211 about hw block state
2625  * @wiphy: the wiphy
2626  * @blocked: block status
2627  */
2628 void wiphy_rfkill_set_hw_state(struct wiphy *wiphy, bool blocked);
2629
2630 /**
2631  * wiphy_rfkill_start_polling - start polling rfkill
2632  * @wiphy: the wiphy
2633  */
2634 void wiphy_rfkill_start_polling(struct wiphy *wiphy);
2635
2636 /**
2637  * wiphy_rfkill_stop_polling - stop polling rfkill
2638  * @wiphy: the wiphy
2639  */
2640 void wiphy_rfkill_stop_polling(struct wiphy *wiphy);
2641
2642 #ifdef CONFIG_NL80211_TESTMODE
2643 /**
2644  * DOC: Test mode
2645  *
2646  * Test mode is a set of utility functions to allow drivers to
2647  * interact with driver-specific tools to aid, for instance,
2648  * factory programming.
2649  *
2650  * This chapter describes how drivers interact with it, for more
2651  * information see the nl80211 book's chapter on it.
2652  */
2653
2654 /**
2655  * cfg80211_testmode_alloc_reply_skb - allocate testmode reply
2656  * @wiphy: the wiphy
2657  * @approxlen: an upper bound of the length of the data that will
2658  *      be put into the skb
2659  *
2660  * This function allocates and pre-fills an skb for a reply to
2661  * the testmode command. Since it is intended for a reply, calling
2662  * it outside of the @testmode_cmd operation is invalid.
2663  *
2664  * The returned skb (or %NULL if any errors happen) is pre-filled
2665  * with the wiphy index and set up in a way that any data that is
2666  * put into the skb (with skb_put(), nla_put() or similar) will end
2667  * up being within the %NL80211_ATTR_TESTDATA attribute, so all that
2668  * needs to be done with the skb is adding data for the corresponding
2669  * userspace tool which can then read that data out of the testdata
2670  * attribute. You must not modify the skb in any other way.
2671  *
2672  * When done, call cfg80211_testmode_reply() with the skb and return
2673  * its error code as the result of the @testmode_cmd operation.
2674  */
2675 struct sk_buff *cfg80211_testmode_alloc_reply_skb(struct wiphy *wiphy,
2676                                                   int approxlen);
2677
2678 /**
2679  * cfg80211_testmode_reply - send the reply skb
2680  * @skb: The skb, must have been allocated with
2681  *      cfg80211_testmode_alloc_reply_skb()
2682  *
2683  * Returns an error code or 0 on success, since calling this
2684  * function will usually be the last thing before returning
2685  * from the @testmode_cmd you should return the error code.
2686  * Note that this function consumes the skb regardless of the
2687  * return value.
2688  */
2689 int cfg80211_testmode_reply(struct sk_buff *skb);
2690
2691 /**
2692  * cfg80211_testmode_alloc_event_skb - allocate testmode event
2693  * @wiphy: the wiphy
2694  * @approxlen: an upper bound of the length of the data that will
2695  *      be put into the skb
2696  * @gfp: allocation flags
2697  *
2698  * This function allocates and pre-fills an skb for an event on the
2699  * testmode multicast group.
2700  *
2701  * The returned skb (or %NULL if any errors happen) is set up in the
2702  * same way as with cfg80211_testmode_alloc_reply_skb() but prepared
2703  * for an event. As there, you should simply add data to it that will
2704  * then end up in the %NL80211_ATTR_TESTDATA attribute. Again, you must
2705  * not modify the skb in any other way.
2706  *
2707  * When done filling the skb, call cfg80211_testmode_event() with the
2708  * skb to send the event.
2709  */
2710 struct sk_buff *cfg80211_testmode_alloc_event_skb(struct wiphy *wiphy,
2711                                                   int approxlen, gfp_t gfp);
2712
2713 /**
2714  * cfg80211_testmode_event - send the event
2715  * @skb: The skb, must have been allocated with
2716  *      cfg80211_testmode_alloc_event_skb()
2717  * @gfp: allocation flags
2718  *
2719  * This function sends the given @skb, which must have been allocated
2720  * by cfg80211_testmode_alloc_event_skb(), as an event. It always
2721  * consumes it.
2722  */
2723 void cfg80211_testmode_event(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp);
2724
2725 #define CFG80211_TESTMODE_CMD(cmd)      .testmode_cmd = (cmd),
2726 #else
2727 #define CFG80211_TESTMODE_CMD(cmd)
2728 #endif
2729
2730 /**
2731  * cfg80211_connect_result - notify cfg80211 of connection result
2732  *
2733  * @dev: network device
2734  * @bssid: the BSSID of the AP
2735  * @req_ie: association request IEs (maybe be %NULL)
2736  * @req_ie_len: association request IEs length
2737  * @resp_ie: association response IEs (may be %NULL)
2738  * @resp_ie_len: assoc response IEs length
2739  * @status: status code, 0 for successful connection, use
2740  *      %WLAN_STATUS_UNSPECIFIED_FAILURE if your device cannot give you
2741  *      the real status code for failures.
2742  * @gfp: allocation flags
2743  *
2744  * It should be called by the underlying driver whenever connect() has
2745  * succeeded.
2746  */
2747 void cfg80211_connect_result(struct net_device *dev, const u8 *bssid,
2748                              const u8 *req_ie, size_t req_ie_len,
2749                              const u8 *resp_ie, size_t resp_ie_len,
2750                              u16 status, gfp_t gfp);
2751
2752 /**
2753  * cfg80211_roamed - notify cfg80211 of roaming
2754  *
2755  * @dev: network device
2756  * @bssid: the BSSID of the new AP
2757  * @req_ie: association request IEs (maybe be %NULL)
2758  * @req_ie_len: association request IEs length
2759  * @resp_ie: association response IEs (may be %NULL)
2760  * @resp_ie_len: assoc response IEs length
2761  * @gfp: allocation flags
2762  *
2763  * It should be called by the underlying driver whenever it roamed
2764  * from one AP to another while connected.
2765  */
2766 void cfg80211_roamed(struct net_device *dev, const u8 *bssid,
2767                      const u8 *req_ie, size_t req_ie_len,
2768                      const u8 *resp_ie, size_t resp_ie_len, gfp_t gfp);
2769
2770 /**
2771  * cfg80211_disconnected - notify cfg80211 that connection was dropped
2772  *
2773  * @dev: network device
2774  * @ie: information elements of the deauth/disassoc frame (may be %NULL)
2775  * @ie_len: length of IEs
2776  * @reason: reason code for the disconnection, set it to 0 if unknown
2777  * @gfp: allocation flags
2778  *
2779  * After it calls this function, the driver should enter an idle state
2780  * and not try to connect to any AP any more.
2781  */
2782 void cfg80211_disconnected(struct net_device *dev, u16 reason,
2783                            u8 *ie, size_t ie_len, gfp_t gfp);
2784
2785 /**
2786  * cfg80211_ready_on_channel - notification of remain_on_channel start
2787  * @dev: network device
2788  * @cookie: the request cookie
2789  * @chan: The current channel (from remain_on_channel request)
2790  * @channel_type: Channel type
2791  * @duration: Duration in milliseconds that the driver intents to remain on the
2792  *      channel
2793  * @gfp: allocation flags
2794  */
2795 void cfg80211_ready_on_channel(struct net_device *dev, u64 cookie,
2796                                struct ieee80211_channel *chan,
2797                                enum nl80211_channel_type channel_type,
2798                                unsigned int duration, gfp_t gfp);
2799
2800 /**
2801  * cfg80211_remain_on_channel_expired - remain_on_channel duration expired
2802  * @dev: network device
2803  * @cookie: the request cookie
2804  * @chan: The current channel (from remain_on_channel request)
2805  * @channel_type: Channel type
2806  * @gfp: allocation flags
2807  */
2808 void cfg80211_remain_on_channel_expired(struct net_device *dev,
2809                                         u64 cookie,
2810                                         struct ieee80211_channel *chan,
2811                                         enum nl80211_channel_type channel_type,
2812                                         gfp_t gfp);
2813
2814
2815 /**
2816  * cfg80211_new_sta - notify userspace about station
2817  *
2818  * @dev: the netdev
2819  * @mac_addr: the station's address
2820  * @sinfo: the station information
2821  * @gfp: allocation flags
2822  */
2823 void cfg80211_new_sta(struct net_device *dev, const u8 *mac_addr,
2824                       struct station_info *sinfo, gfp_t gfp);
2825
2826 /**
2827  * cfg80211_del_sta - notify userspace about deletion of a station
2828  *
2829  * @dev: the netdev
2830  * @mac_addr: the station's address
2831  * @gfp: allocation flags
2832  */
2833 void cfg80211_del_sta(struct net_device *dev, const u8 *mac_addr, gfp_t gfp);
2834
2835 /**
2836  * cfg80211_rx_mgmt - notification of received, unprocessed management frame
2837  * @dev: network device
2838  * @freq: Frequency on which the frame was received in MHz
2839  * @buf: Management frame (header + body)
2840  * @len: length of the frame data
2841  * @gfp: context flags
2842  *
2843  * Returns %true if a user space application has registered for this frame.
2844  * For action frames, that makes it responsible for rejecting unrecognized
2845  * action frames; %false otherwise, in which case for action frames the
2846  * driver is responsible for rejecting the frame.
2847  *
2848  * This function is called whenever an Action frame is received for a station
2849  * mode interface, but is not processed in kernel.
2850  */
2851 bool cfg80211_rx_mgmt(struct net_device *dev, int freq, const u8 *buf,
2852                       size_t len, gfp_t gfp);
2853
2854 /**
2855  * cfg80211_mgmt_tx_status - notification of TX status for management frame
2856  * @dev: network device
2857  * @cookie: Cookie returned by cfg80211_ops::mgmt_tx()
2858  * @buf: Management frame (header + body)
2859  * @len: length of the frame data
2860  * @ack: Whether frame was acknowledged
2861  * @gfp: context flags
2862  *
2863  * This function is called whenever a management frame was requested to be
2864  * transmitted with cfg80211_ops::mgmt_tx() to report the TX status of the
2865  * transmission attempt.
2866  */
2867 void cfg80211_mgmt_tx_status(struct net_device *dev, u64 cookie,
2868                              const u8 *buf, size_t len, bool ack, gfp_t gfp);
2869
2870
2871 /**
2872  * cfg80211_cqm_rssi_notify - connection quality monitoring rssi event
2873  * @dev: network device
2874  * @rssi_event: the triggered RSSI event
2875  * @gfp: context flags
2876  *
2877  * This function is called when a configured connection quality monitoring
2878  * rssi threshold reached event occurs.
2879  */
2880 void cfg80211_cqm_rssi_notify(struct net_device *dev,
2881                               enum nl80211_cqm_rssi_threshold_event rssi_event,
2882                               gfp_t gfp);
2883
2884 /**
2885  * cfg80211_cqm_pktloss_notify - notify userspace about packetloss to peer
2886  * @dev: network device
2887  * @peer: peer's MAC address
2888  * @num_packets: how many packets were lost -- should be a fixed threshold
2889  *      but probably no less than maybe 50, or maybe a throughput dependent
2890  *      threshold (to account for temporary interference)
2891  * @gfp: context flags
2892  */
2893 void cfg80211_cqm_pktloss_notify(struct net_device *dev,
2894                                  const u8 *peer, u32 num_packets, gfp_t gfp);
2895
2896 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
2897
2898 /* wiphy_printk helpers, similar to dev_printk */
2899
2900 #define wiphy_printk(level, wiphy, format, args...)             \
2901         dev_printk(level, &(wiphy)->dev, format, ##args)
2902 #define wiphy_emerg(wiphy, format, args...)                     \
2903         dev_emerg(&(wiphy)->dev, format, ##args)
2904 #define wiphy_alert(wiphy, format, args...)                     \
2905         dev_alert(&(wiphy)->dev, format, ##args)
2906 #define wiphy_crit(wiphy, format, args...)                      \
2907         dev_crit(&(wiphy)->dev, format, ##args)
2908 #define wiphy_err(wiphy, format, args...)                       \
2909         dev_err(&(wiphy)->dev, format, ##args)
2910 #define wiphy_warn(wiphy, format, args...)                      \
2911         dev_warn(&(wiphy)->dev, format, ##args)
2912 #define wiphy_notice(wiphy, format, args...)                    \
2913         dev_notice(&(wiphy)->dev, format, ##args)
2914 #define wiphy_info(wiphy, format, args...)                      \
2915         dev_info(&(wiphy)->dev, format, ##args)
2916
2917 #define wiphy_debug(wiphy, format, args...)                     \
2918         wiphy_printk(KERN_DEBUG, wiphy, format, ##args)
2919
2920 #define wiphy_dbg(wiphy, format, args...)                       \
2921         dev_dbg(&(wiphy)->dev, format, ##args)
2922
2923 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2924 #define wiphy_vdbg      wiphy_dbg
2925 #else
2926 #define wiphy_vdbg(wiphy, format, args...)                              \
2927 ({                                                                      \
2928         if (0)                                                          \
2929                 wiphy_printk(KERN_DEBUG, wiphy, format, ##args);        \
2930         0;                                                              \
2931 })
2932 #endif
2933
2934 /*
2935  * wiphy_WARN() acts like wiphy_printk(), but with the key difference
2936  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
2937  * file/line information and a backtrace.
2938  */
2939 #define wiphy_WARN(wiphy, format, args...)                      \
2940         WARN(1, "wiphy: %s\n" format, wiphy_name(wiphy), ##args);
2941
2942 #endif /* __NET_CFG80211_H */