Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linville/wireless
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / net / mac80211 / key.c
1 /*
2  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
3  * Copyright 2005-2006, Devicescape Software, Inc.
4  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
5  * Copyright 2007-2008  Johannes Berg <johannes@sipsolutions.net>
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11
12 #include <linux/if_ether.h>
13 #include <linux/etherdevice.h>
14 #include <linux/list.h>
15 #include <linux/rcupdate.h>
16 #include <linux/rtnetlink.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/export.h>
19 #include <net/mac80211.h>
20 #include <asm/unaligned.h>
21 #include "ieee80211_i.h"
22 #include "driver-ops.h"
23 #include "debugfs_key.h"
24 #include "aes_ccm.h"
25 #include "aes_cmac.h"
26
27
28 /**
29  * DOC: Key handling basics
30  *
31  * Key handling in mac80211 is done based on per-interface (sub_if_data)
32  * keys and per-station keys. Since each station belongs to an interface,
33  * each station key also belongs to that interface.
34  *
35  * Hardware acceleration is done on a best-effort basis for algorithms
36  * that are implemented in software,  for each key the hardware is asked
37  * to enable that key for offloading but if it cannot do that the key is
38  * simply kept for software encryption (unless it is for an algorithm
39  * that isn't implemented in software).
40  * There is currently no way of knowing whether a key is handled in SW
41  * or HW except by looking into debugfs.
42  *
43  * All key management is internally protected by a mutex. Within all
44  * other parts of mac80211, key references are, just as STA structure
45  * references, protected by RCU. Note, however, that some things are
46  * unprotected, namely the key->sta dereferences within the hardware
47  * acceleration functions. This means that sta_info_destroy() must
48  * remove the key which waits for an RCU grace period.
49  */
50
51 static const u8 bcast_addr[ETH_ALEN] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF };
52
53 static void assert_key_lock(struct ieee80211_local *local)
54 {
55         lockdep_assert_held(&local->key_mtx);
56 }
57
58 static void increment_tailroom_need_count(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
59 {
60         /*
61          * When this count is zero, SKB resizing for allocating tailroom
62          * for IV or MMIC is skipped. But, this check has created two race
63          * cases in xmit path while transiting from zero count to one:
64          *
65          * 1. SKB resize was skipped because no key was added but just before
66          * the xmit key is added and SW encryption kicks off.
67          *
68          * 2. SKB resize was skipped because all the keys were hw planted but
69          * just before xmit one of the key is deleted and SW encryption kicks
70          * off.
71          *
72          * In both the above case SW encryption will find not enough space for
73          * tailroom and exits with WARN_ON. (See WARN_ONs at wpa.c)
74          *
75          * Solution has been explained at
76          * http://mid.gmane.org/1308590980.4322.19.camel@jlt3.sipsolutions.net
77          */
78
79         if (!sdata->crypto_tx_tailroom_needed_cnt++) {
80                 /*
81                  * Flush all XMIT packets currently using HW encryption or no
82                  * encryption at all if the count transition is from 0 -> 1.
83                  */
84                 synchronize_net();
85         }
86 }
87
88 static int ieee80211_key_enable_hw_accel(struct ieee80211_key *key)
89 {
90         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
91         struct sta_info *sta;
92         int ret;
93
94         might_sleep();
95
96         if (!key->local->ops->set_key)
97                 goto out_unsupported;
98
99         assert_key_lock(key->local);
100
101         sta = key->sta;
102
103         /*
104          * If this is a per-STA GTK, check if it
105          * is supported; if not, return.
106          */
107         if (sta && !(key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE) &&
108             !(key->local->hw.flags & IEEE80211_HW_SUPPORTS_PER_STA_GTK))
109                 goto out_unsupported;
110
111         if (sta && !sta->uploaded)
112                 goto out_unsupported;
113
114         sdata = key->sdata;
115         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
116                 /*
117                  * The driver doesn't know anything about VLAN interfaces.
118                  * Hence, don't send GTKs for VLAN interfaces to the driver.
119                  */
120                 if (!(key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE))
121                         goto out_unsupported;
122         }
123
124         ret = drv_set_key(key->local, SET_KEY, sdata,
125                           sta ? &sta->sta : NULL, &key->conf);
126
127         if (!ret) {
128                 key->flags |= KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE;
129
130                 if (!((key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_MMIC) ||
131                       (key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV) ||
132                       (key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE)))
133                         sdata->crypto_tx_tailroom_needed_cnt--;
134
135                 WARN_ON((key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE) &&
136                         (key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV));
137
138                 return 0;
139         }
140
141         if (ret != -ENOSPC && ret != -EOPNOTSUPP)
142                 sdata_err(sdata,
143                           "failed to set key (%d, %pM) to hardware (%d)\n",
144                           key->conf.keyidx,
145                           sta ? sta->sta.addr : bcast_addr, ret);
146
147  out_unsupported:
148         switch (key->conf.cipher) {
149         case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP40:
150         case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP104:
151         case WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP:
152         case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP:
153         case WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC:
154                 /* all of these we can do in software */
155                 return 0;
156         default:
157                 return -EINVAL;
158         }
159 }
160
161 static void ieee80211_key_disable_hw_accel(struct ieee80211_key *key)
162 {
163         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
164         struct sta_info *sta;
165         int ret;
166
167         might_sleep();
168
169         if (!key || !key->local->ops->set_key)
170                 return;
171
172         assert_key_lock(key->local);
173
174         if (!(key->flags & KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE))
175                 return;
176
177         sta = key->sta;
178         sdata = key->sdata;
179
180         if (!((key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_MMIC) ||
181               (key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV) ||
182               (key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE)))
183                 increment_tailroom_need_count(sdata);
184
185         ret = drv_set_key(key->local, DISABLE_KEY, sdata,
186                           sta ? &sta->sta : NULL, &key->conf);
187
188         if (ret)
189                 sdata_err(sdata,
190                           "failed to remove key (%d, %pM) from hardware (%d)\n",
191                           key->conf.keyidx,
192                           sta ? sta->sta.addr : bcast_addr, ret);
193
194         key->flags &= ~KEY_FLAG_UPLOADED_TO_HARDWARE;
195 }
196
197 static void __ieee80211_set_default_key(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
198                                         int idx, bool uni, bool multi)
199 {
200         struct ieee80211_key *key = NULL;
201
202         assert_key_lock(sdata->local);
203
204         if (idx >= 0 && idx < NUM_DEFAULT_KEYS)
205                 key = key_mtx_dereference(sdata->local, sdata->keys[idx]);
206
207         if (uni) {
208                 rcu_assign_pointer(sdata->default_unicast_key, key);
209                 drv_set_default_unicast_key(sdata->local, sdata, idx);
210         }
211
212         if (multi)
213                 rcu_assign_pointer(sdata->default_multicast_key, key);
214
215         ieee80211_debugfs_key_update_default(sdata);
216 }
217
218 void ieee80211_set_default_key(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, int idx,
219                                bool uni, bool multi)
220 {
221         mutex_lock(&sdata->local->key_mtx);
222         __ieee80211_set_default_key(sdata, idx, uni, multi);
223         mutex_unlock(&sdata->local->key_mtx);
224 }
225
226 static void
227 __ieee80211_set_default_mgmt_key(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, int idx)
228 {
229         struct ieee80211_key *key = NULL;
230
231         assert_key_lock(sdata->local);
232
233         if (idx >= NUM_DEFAULT_KEYS &&
234             idx < NUM_DEFAULT_KEYS + NUM_DEFAULT_MGMT_KEYS)
235                 key = key_mtx_dereference(sdata->local, sdata->keys[idx]);
236
237         rcu_assign_pointer(sdata->default_mgmt_key, key);
238
239         ieee80211_debugfs_key_update_default(sdata);
240 }
241
242 void ieee80211_set_default_mgmt_key(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
243                                     int idx)
244 {
245         mutex_lock(&sdata->local->key_mtx);
246         __ieee80211_set_default_mgmt_key(sdata, idx);
247         mutex_unlock(&sdata->local->key_mtx);
248 }
249
250
251 static void __ieee80211_key_replace(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
252                                     struct sta_info *sta,
253                                     bool pairwise,
254                                     struct ieee80211_key *old,
255                                     struct ieee80211_key *new)
256 {
257         int idx;
258         bool defunikey, defmultikey, defmgmtkey;
259
260         if (new)
261                 list_add_tail(&new->list, &sdata->key_list);
262
263         if (sta && pairwise) {
264                 rcu_assign_pointer(sta->ptk, new);
265         } else if (sta) {
266                 if (old)
267                         idx = old->conf.keyidx;
268                 else
269                         idx = new->conf.keyidx;
270                 rcu_assign_pointer(sta->gtk[idx], new);
271         } else {
272                 WARN_ON(new && old && new->conf.keyidx != old->conf.keyidx);
273
274                 if (old)
275                         idx = old->conf.keyidx;
276                 else
277                         idx = new->conf.keyidx;
278
279                 defunikey = old &&
280                         old == key_mtx_dereference(sdata->local,
281                                                 sdata->default_unicast_key);
282                 defmultikey = old &&
283                         old == key_mtx_dereference(sdata->local,
284                                                 sdata->default_multicast_key);
285                 defmgmtkey = old &&
286                         old == key_mtx_dereference(sdata->local,
287                                                 sdata->default_mgmt_key);
288
289                 if (defunikey && !new)
290                         __ieee80211_set_default_key(sdata, -1, true, false);
291                 if (defmultikey && !new)
292                         __ieee80211_set_default_key(sdata, -1, false, true);
293                 if (defmgmtkey && !new)
294                         __ieee80211_set_default_mgmt_key(sdata, -1);
295
296                 rcu_assign_pointer(sdata->keys[idx], new);
297                 if (defunikey && new)
298                         __ieee80211_set_default_key(sdata, new->conf.keyidx,
299                                                     true, false);
300                 if (defmultikey && new)
301                         __ieee80211_set_default_key(sdata, new->conf.keyidx,
302                                                     false, true);
303                 if (defmgmtkey && new)
304                         __ieee80211_set_default_mgmt_key(sdata,
305                                                          new->conf.keyidx);
306         }
307
308         if (old)
309                 list_del(&old->list);
310 }
311
312 struct ieee80211_key *ieee80211_key_alloc(u32 cipher, int idx, size_t key_len,
313                                           const u8 *key_data,
314                                           size_t seq_len, const u8 *seq)
315 {
316         struct ieee80211_key *key;
317         int i, j, err;
318
319         BUG_ON(idx < 0 || idx >= NUM_DEFAULT_KEYS + NUM_DEFAULT_MGMT_KEYS);
320
321         key = kzalloc(sizeof(struct ieee80211_key) + key_len, GFP_KERNEL);
322         if (!key)
323                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
324
325         /*
326          * Default to software encryption; we'll later upload the
327          * key to the hardware if possible.
328          */
329         key->conf.flags = 0;
330         key->flags = 0;
331
332         key->conf.cipher = cipher;
333         key->conf.keyidx = idx;
334         key->conf.keylen = key_len;
335         switch (cipher) {
336         case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP40:
337         case WLAN_CIPHER_SUITE_WEP104:
338                 key->conf.iv_len = WEP_IV_LEN;
339                 key->conf.icv_len = WEP_ICV_LEN;
340                 break;
341         case WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP:
342                 key->conf.iv_len = TKIP_IV_LEN;
343                 key->conf.icv_len = TKIP_ICV_LEN;
344                 if (seq) {
345                         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS; i++) {
346                                 key->u.tkip.rx[i].iv32 =
347                                         get_unaligned_le32(&seq[2]);
348                                 key->u.tkip.rx[i].iv16 =
349                                         get_unaligned_le16(seq);
350                         }
351                 }
352                 spin_lock_init(&key->u.tkip.txlock);
353                 break;
354         case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP:
355                 key->conf.iv_len = CCMP_HDR_LEN;
356                 key->conf.icv_len = CCMP_MIC_LEN;
357                 if (seq) {
358                         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS + 1; i++)
359                                 for (j = 0; j < CCMP_PN_LEN; j++)
360                                         key->u.ccmp.rx_pn[i][j] =
361                                                 seq[CCMP_PN_LEN - j - 1];
362                 }
363                 /*
364                  * Initialize AES key state here as an optimization so that
365                  * it does not need to be initialized for every packet.
366                  */
367                 key->u.ccmp.tfm = ieee80211_aes_key_setup_encrypt(key_data);
368                 if (IS_ERR(key->u.ccmp.tfm)) {
369                         err = PTR_ERR(key->u.ccmp.tfm);
370                         kfree(key);
371                         return ERR_PTR(err);
372                 }
373                 break;
374         case WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC:
375                 key->conf.iv_len = 0;
376                 key->conf.icv_len = sizeof(struct ieee80211_mmie);
377                 if (seq)
378                         for (j = 0; j < CMAC_PN_LEN; j++)
379                                 key->u.aes_cmac.rx_pn[j] =
380                                         seq[CMAC_PN_LEN - j - 1];
381                 /*
382                  * Initialize AES key state here as an optimization so that
383                  * it does not need to be initialized for every packet.
384                  */
385                 key->u.aes_cmac.tfm =
386                         ieee80211_aes_cmac_key_setup(key_data);
387                 if (IS_ERR(key->u.aes_cmac.tfm)) {
388                         err = PTR_ERR(key->u.aes_cmac.tfm);
389                         kfree(key);
390                         return ERR_PTR(err);
391                 }
392                 break;
393         }
394         memcpy(key->conf.key, key_data, key_len);
395         INIT_LIST_HEAD(&key->list);
396
397         return key;
398 }
399
400 static void __ieee80211_key_destroy(struct ieee80211_key *key,
401                                     bool delay_tailroom)
402 {
403         if (!key)
404                 return;
405
406         /*
407          * Synchronize so the TX path can no longer be using
408          * this key before we free/remove it.
409          */
410         synchronize_net();
411
412         if (key->local)
413                 ieee80211_key_disable_hw_accel(key);
414
415         if (key->conf.cipher == WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP)
416                 ieee80211_aes_key_free(key->u.ccmp.tfm);
417         if (key->conf.cipher == WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC)
418                 ieee80211_aes_cmac_key_free(key->u.aes_cmac.tfm);
419         if (key->local) {
420                 struct ieee80211_sub_if_data *sdata = key->sdata;
421
422                 ieee80211_debugfs_key_remove(key);
423
424                 if (delay_tailroom) {
425                         /* see ieee80211_delayed_tailroom_dec */
426                         sdata->crypto_tx_tailroom_pending_dec++;
427                         schedule_delayed_work(&sdata->dec_tailroom_needed_wk,
428                                               HZ/2);
429                 } else {
430                         sdata->crypto_tx_tailroom_needed_cnt--;
431                 }
432         }
433
434         kfree(key);
435 }
436
437 int ieee80211_key_link(struct ieee80211_key *key,
438                        struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
439                        struct sta_info *sta)
440 {
441         struct ieee80211_key *old_key;
442         int idx, ret;
443         bool pairwise;
444
445         BUG_ON(!sdata);
446         BUG_ON(!key);
447
448         pairwise = key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE;
449         idx = key->conf.keyidx;
450         key->local = sdata->local;
451         key->sdata = sdata;
452         key->sta = sta;
453
454         mutex_lock(&sdata->local->key_mtx);
455
456         if (sta && pairwise)
457                 old_key = key_mtx_dereference(sdata->local, sta->ptk);
458         else if (sta)
459                 old_key = key_mtx_dereference(sdata->local, sta->gtk[idx]);
460         else
461                 old_key = key_mtx_dereference(sdata->local, sdata->keys[idx]);
462
463         increment_tailroom_need_count(sdata);
464
465         __ieee80211_key_replace(sdata, sta, pairwise, old_key, key);
466         __ieee80211_key_destroy(old_key, true);
467
468         ieee80211_debugfs_key_add(key);
469
470         ret = ieee80211_key_enable_hw_accel(key);
471
472         mutex_unlock(&sdata->local->key_mtx);
473
474         return ret;
475 }
476
477 void __ieee80211_key_free(struct ieee80211_key *key, bool delay_tailroom)
478 {
479         if (!key)
480                 return;
481
482         /*
483          * Replace key with nothingness if it was ever used.
484          */
485         if (key->sdata)
486                 __ieee80211_key_replace(key->sdata, key->sta,
487                                 key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE,
488                                 key, NULL);
489         __ieee80211_key_destroy(key, delay_tailroom);
490 }
491
492 void ieee80211_key_free(struct ieee80211_local *local,
493                         struct ieee80211_key *key)
494 {
495         mutex_lock(&local->key_mtx);
496         __ieee80211_key_free(key, true);
497         mutex_unlock(&local->key_mtx);
498 }
499
500 void ieee80211_enable_keys(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
501 {
502         struct ieee80211_key *key;
503
504         ASSERT_RTNL();
505
506         if (WARN_ON(!ieee80211_sdata_running(sdata)))
507                 return;
508
509         mutex_lock(&sdata->local->key_mtx);
510
511         sdata->crypto_tx_tailroom_needed_cnt = 0;
512
513         list_for_each_entry(key, &sdata->key_list, list) {
514                 increment_tailroom_need_count(sdata);
515                 ieee80211_key_enable_hw_accel(key);
516         }
517
518         mutex_unlock(&sdata->local->key_mtx);
519 }
520
521 void ieee80211_iter_keys(struct ieee80211_hw *hw,
522                          struct ieee80211_vif *vif,
523                          void (*iter)(struct ieee80211_hw *hw,
524                                       struct ieee80211_vif *vif,
525                                       struct ieee80211_sta *sta,
526                                       struct ieee80211_key_conf *key,
527                                       void *data),
528                          void *iter_data)
529 {
530         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
531         struct ieee80211_key *key;
532         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
533
534         ASSERT_RTNL();
535
536         mutex_lock(&local->key_mtx);
537         if (vif) {
538                 sdata = vif_to_sdata(vif);
539                 list_for_each_entry(key, &sdata->key_list, list)
540                         iter(hw, &sdata->vif,
541                              key->sta ? &key->sta->sta : NULL,
542                              &key->conf, iter_data);
543         } else {
544                 list_for_each_entry(sdata, &local->interfaces, list)
545                         list_for_each_entry(key, &sdata->key_list, list)
546                                 iter(hw, &sdata->vif,
547                                      key->sta ? &key->sta->sta : NULL,
548                                      &key->conf, iter_data);
549         }
550         mutex_unlock(&local->key_mtx);
551 }
552 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_iter_keys);
553
554 void ieee80211_free_keys(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
555 {
556         struct ieee80211_key *key, *tmp;
557
558         cancel_delayed_work_sync(&sdata->dec_tailroom_needed_wk);
559
560         mutex_lock(&sdata->local->key_mtx);
561
562         sdata->crypto_tx_tailroom_needed_cnt -=
563                 sdata->crypto_tx_tailroom_pending_dec;
564         sdata->crypto_tx_tailroom_pending_dec = 0;
565
566         ieee80211_debugfs_key_remove_mgmt_default(sdata);
567
568         list_for_each_entry_safe(key, tmp, &sdata->key_list, list)
569                 __ieee80211_key_free(key, false);
570
571         ieee80211_debugfs_key_update_default(sdata);
572
573         WARN_ON_ONCE(sdata->crypto_tx_tailroom_needed_cnt ||
574                      sdata->crypto_tx_tailroom_pending_dec);
575
576         mutex_unlock(&sdata->local->key_mtx);
577 }
578
579 void ieee80211_delayed_tailroom_dec(struct work_struct *wk)
580 {
581         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
582
583         sdata = container_of(wk, struct ieee80211_sub_if_data,
584                              dec_tailroom_needed_wk.work);
585
586         /*
587          * The reason for the delayed tailroom needed decrementing is to
588          * make roaming faster: during roaming, all keys are first deleted
589          * and then new keys are installed. The first new key causes the
590          * crypto_tx_tailroom_needed_cnt to go from 0 to 1, which invokes
591          * the cost of synchronize_net() (which can be slow). Avoid this
592          * by deferring the crypto_tx_tailroom_needed_cnt decrementing on
593          * key removal for a while, so if we roam the value is larger than
594          * zero and no 0->1 transition happens.
595          *
596          * The cost is that if the AP switching was from an AP with keys
597          * to one without, we still allocate tailroom while it would no
598          * longer be needed. However, in the typical (fast) roaming case
599          * within an ESS this usually won't happen.
600          */
601
602         mutex_lock(&sdata->local->key_mtx);
603         sdata->crypto_tx_tailroom_needed_cnt -=
604                 sdata->crypto_tx_tailroom_pending_dec;
605         sdata->crypto_tx_tailroom_pending_dec = 0;
606         mutex_unlock(&sdata->local->key_mtx);
607 }
608
609 void ieee80211_gtk_rekey_notify(struct ieee80211_vif *vif, const u8 *bssid,
610                                 const u8 *replay_ctr, gfp_t gfp)
611 {
612         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = vif_to_sdata(vif);
613
614         trace_api_gtk_rekey_notify(sdata, bssid, replay_ctr);
615
616         cfg80211_gtk_rekey_notify(sdata->dev, bssid, replay_ctr, gfp);
617 }
618 EXPORT_SYMBOL_GPL(ieee80211_gtk_rekey_notify);
619
620 void ieee80211_get_key_tx_seq(struct ieee80211_key_conf *keyconf,
621                               struct ieee80211_key_seq *seq)
622 {
623         struct ieee80211_key *key;
624         u64 pn64;
625
626         if (WARN_ON(!(keyconf->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV)))
627                 return;
628
629         key = container_of(keyconf, struct ieee80211_key, conf);
630
631         switch (key->conf.cipher) {
632         case WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP:
633                 seq->tkip.iv32 = key->u.tkip.tx.iv32;
634                 seq->tkip.iv16 = key->u.tkip.tx.iv16;
635                 break;
636         case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP:
637                 pn64 = atomic64_read(&key->u.ccmp.tx_pn);
638                 seq->ccmp.pn[5] = pn64;
639                 seq->ccmp.pn[4] = pn64 >> 8;
640                 seq->ccmp.pn[3] = pn64 >> 16;
641                 seq->ccmp.pn[2] = pn64 >> 24;
642                 seq->ccmp.pn[1] = pn64 >> 32;
643                 seq->ccmp.pn[0] = pn64 >> 40;
644                 break;
645         case WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC:
646                 pn64 = atomic64_read(&key->u.aes_cmac.tx_pn);
647                 seq->ccmp.pn[5] = pn64;
648                 seq->ccmp.pn[4] = pn64 >> 8;
649                 seq->ccmp.pn[3] = pn64 >> 16;
650                 seq->ccmp.pn[2] = pn64 >> 24;
651                 seq->ccmp.pn[1] = pn64 >> 32;
652                 seq->ccmp.pn[0] = pn64 >> 40;
653                 break;
654         default:
655                 WARN_ON(1);
656         }
657 }
658 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_key_tx_seq);
659
660 void ieee80211_get_key_rx_seq(struct ieee80211_key_conf *keyconf,
661                               int tid, struct ieee80211_key_seq *seq)
662 {
663         struct ieee80211_key *key;
664         const u8 *pn;
665
666         key = container_of(keyconf, struct ieee80211_key, conf);
667
668         switch (key->conf.cipher) {
669         case WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP:
670                 if (WARN_ON(tid < 0 || tid >= IEEE80211_NUM_TIDS))
671                         return;
672                 seq->tkip.iv32 = key->u.tkip.rx[tid].iv32;
673                 seq->tkip.iv16 = key->u.tkip.rx[tid].iv16;
674                 break;
675         case WLAN_CIPHER_SUITE_CCMP:
676                 if (WARN_ON(tid < -1 || tid >= IEEE80211_NUM_TIDS))
677                         return;
678                 if (tid < 0)
679                         pn = key->u.ccmp.rx_pn[IEEE80211_NUM_TIDS];
680                 else
681                         pn = key->u.ccmp.rx_pn[tid];
682                 memcpy(seq->ccmp.pn, pn, CCMP_PN_LEN);
683                 break;
684         case WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC:
685                 if (WARN_ON(tid != 0))
686                         return;
687                 pn = key->u.aes_cmac.rx_pn;
688                 memcpy(seq->aes_cmac.pn, pn, CMAC_PN_LEN);
689                 break;
690         }
691 }
692 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_get_key_rx_seq);