Merge tag 'firewire-net-resource-mgt' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / net / mac80211 / sta_info.c
1 /*
2  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
3  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  */
9
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/etherdevice.h>
13 #include <linux/netdevice.h>
14 #include <linux/types.h>
15 #include <linux/slab.h>
16 #include <linux/skbuff.h>
17 #include <linux/if_arp.h>
18 #include <linux/timer.h>
19 #include <linux/rtnetlink.h>
20
21 #include <net/mac80211.h>
22 #include "ieee80211_i.h"
23 #include "driver-ops.h"
24 #include "rate.h"
25 #include "sta_info.h"
26 #include "debugfs_sta.h"
27 #include "mesh.h"
28 #include "wme.h"
29
30 /**
31  * DOC: STA information lifetime rules
32  *
33  * STA info structures (&struct sta_info) are managed in a hash table
34  * for faster lookup and a list for iteration. They are managed using
35  * RCU, i.e. access to the list and hash table is protected by RCU.
36  *
37  * Upon allocating a STA info structure with sta_info_alloc(), the caller
38  * owns that structure. It must then insert it into the hash table using
39  * either sta_info_insert() or sta_info_insert_rcu(); only in the latter
40  * case (which acquires an rcu read section but must not be called from
41  * within one) will the pointer still be valid after the call. Note that
42  * the caller may not do much with the STA info before inserting it, in
43  * particular, it may not start any mesh peer link management or add
44  * encryption keys.
45  *
46  * When the insertion fails (sta_info_insert()) returns non-zero), the
47  * structure will have been freed by sta_info_insert()!
48  *
49  * Station entries are added by mac80211 when you establish a link with a
50  * peer. This means different things for the different type of interfaces
51  * we support. For a regular station this mean we add the AP sta when we
52  * receive an association response from the AP. For IBSS this occurs when
53  * get to know about a peer on the same IBSS. For WDS we add the sta for
54  * the peer immediately upon device open. When using AP mode we add stations
55  * for each respective station upon request from userspace through nl80211.
56  *
57  * In order to remove a STA info structure, various sta_info_destroy_*()
58  * calls are available.
59  *
60  * There is no concept of ownership on a STA entry, each structure is
61  * owned by the global hash table/list until it is removed. All users of
62  * the structure need to be RCU protected so that the structure won't be
63  * freed before they are done using it.
64  */
65
66 /* Caller must hold local->sta_mtx */
67 static int sta_info_hash_del(struct ieee80211_local *local,
68                              struct sta_info *sta)
69 {
70         struct sta_info *s;
71
72         s = rcu_dereference_protected(local->sta_hash[STA_HASH(sta->sta.addr)],
73                                       lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
74         if (!s)
75                 return -ENOENT;
76         if (s == sta) {
77                 rcu_assign_pointer(local->sta_hash[STA_HASH(sta->sta.addr)],
78                                    s->hnext);
79                 return 0;
80         }
81
82         while (rcu_access_pointer(s->hnext) &&
83                rcu_access_pointer(s->hnext) != sta)
84                 s = rcu_dereference_protected(s->hnext,
85                                         lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
86         if (rcu_access_pointer(s->hnext)) {
87                 rcu_assign_pointer(s->hnext, sta->hnext);
88                 return 0;
89         }
90
91         return -ENOENT;
92 }
93
94 static void cleanup_single_sta(struct sta_info *sta)
95 {
96         int ac, i;
97         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
98         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
99         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
100         struct ps_data *ps;
101
102         /*
103          * At this point, when being called as call_rcu callback,
104          * neither mac80211 nor the driver can reference this
105          * sta struct any more except by still existing timers
106          * associated with this station that we clean up below.
107          *
108          * Note though that this still uses the sdata and even
109          * calls the driver in AP and mesh mode, so interfaces
110          * of those types mush use call sta_info_flush_cleanup()
111          * (typically via sta_info_flush()) before deconfiguring
112          * the driver.
113          *
114          * In station mode, nothing happens here so it doesn't
115          * have to (and doesn't) do that, this is intentional to
116          * speed up roaming.
117          */
118
119         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA)) {
120                 if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
121                     sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
122                         ps = &sdata->bss->ps;
123                 else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
124                         ps = &sdata->u.mesh.ps;
125                 else
126                         return;
127
128                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA);
129
130                 atomic_dec(&ps->num_sta_ps);
131                 sta_info_recalc_tim(sta);
132         }
133
134         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
135                 local->total_ps_buffered -= skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf[ac]);
136                 ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw, &sta->ps_tx_buf[ac]);
137                 ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw, &sta->tx_filtered[ac]);
138         }
139
140         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
141                 mesh_sta_cleanup(sta);
142
143         cancel_work_sync(&sta->drv_unblock_wk);
144
145         /*
146          * Destroy aggregation state here. It would be nice to wait for the
147          * driver to finish aggregation stop and then clean up, but for now
148          * drivers have to handle aggregation stop being requested, followed
149          * directly by station destruction.
150          */
151         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS; i++) {
152                 tid_tx = rcu_dereference_raw(sta->ampdu_mlme.tid_tx[i]);
153                 if (!tid_tx)
154                         continue;
155                 ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw, &tid_tx->pending);
156                 kfree(tid_tx);
157         }
158
159         sta_info_free(local, sta);
160 }
161
162 void ieee80211_cleanup_sdata_stas(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
163 {
164         struct sta_info *sta;
165
166         spin_lock_bh(&sdata->cleanup_stations_lock);
167         while (!list_empty(&sdata->cleanup_stations)) {
168                 sta = list_first_entry(&sdata->cleanup_stations,
169                                        struct sta_info, list);
170                 list_del(&sta->list);
171                 spin_unlock_bh(&sdata->cleanup_stations_lock);
172
173                 cleanup_single_sta(sta);
174
175                 spin_lock_bh(&sdata->cleanup_stations_lock);
176         }
177
178         spin_unlock_bh(&sdata->cleanup_stations_lock);
179 }
180
181 static void free_sta_rcu(struct rcu_head *h)
182 {
183         struct sta_info *sta = container_of(h, struct sta_info, rcu_head);
184         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
185
186         spin_lock(&sdata->cleanup_stations_lock);
187         list_add_tail(&sta->list, &sdata->cleanup_stations);
188         spin_unlock(&sdata->cleanup_stations_lock);
189
190         ieee80211_queue_work(&sdata->local->hw, &sdata->cleanup_stations_wk);
191 }
192
193 /* protected by RCU */
194 struct sta_info *sta_info_get(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
195                               const u8 *addr)
196 {
197         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
198         struct sta_info *sta;
199
200         sta = rcu_dereference_check(local->sta_hash[STA_HASH(addr)],
201                                     lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
202         while (sta) {
203                 if (sta->sdata == sdata &&
204                     ether_addr_equal(sta->sta.addr, addr))
205                         break;
206                 sta = rcu_dereference_check(sta->hnext,
207                                             lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
208         }
209         return sta;
210 }
211
212 /*
213  * Get sta info either from the specified interface
214  * or from one of its vlans
215  */
216 struct sta_info *sta_info_get_bss(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
217                                   const u8 *addr)
218 {
219         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
220         struct sta_info *sta;
221
222         sta = rcu_dereference_check(local->sta_hash[STA_HASH(addr)],
223                                     lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
224         while (sta) {
225                 if ((sta->sdata == sdata ||
226                      (sta->sdata->bss && sta->sdata->bss == sdata->bss)) &&
227                     ether_addr_equal(sta->sta.addr, addr))
228                         break;
229                 sta = rcu_dereference_check(sta->hnext,
230                                             lockdep_is_held(&local->sta_mtx));
231         }
232         return sta;
233 }
234
235 struct sta_info *sta_info_get_by_idx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
236                                      int idx)
237 {
238         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
239         struct sta_info *sta;
240         int i = 0;
241
242         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
243                 if (sdata != sta->sdata)
244                         continue;
245                 if (i < idx) {
246                         ++i;
247                         continue;
248                 }
249                 return sta;
250         }
251
252         return NULL;
253 }
254
255 /**
256  * sta_info_free - free STA
257  *
258  * @local: pointer to the global information
259  * @sta: STA info to free
260  *
261  * This function must undo everything done by sta_info_alloc()
262  * that may happen before sta_info_insert(). It may only be
263  * called when sta_info_insert() has not been attempted (and
264  * if that fails, the station is freed anyway.)
265  */
266 void sta_info_free(struct ieee80211_local *local, struct sta_info *sta)
267 {
268         if (sta->rate_ctrl)
269                 rate_control_free_sta(sta);
270
271         sta_dbg(sta->sdata, "Destroyed STA %pM\n", sta->sta.addr);
272
273         kfree(sta);
274 }
275
276 /* Caller must hold local->sta_mtx */
277 static void sta_info_hash_add(struct ieee80211_local *local,
278                               struct sta_info *sta)
279 {
280         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
281         sta->hnext = local->sta_hash[STA_HASH(sta->sta.addr)];
282         rcu_assign_pointer(local->sta_hash[STA_HASH(sta->sta.addr)], sta);
283 }
284
285 static void sta_unblock(struct work_struct *wk)
286 {
287         struct sta_info *sta;
288
289         sta = container_of(wk, struct sta_info, drv_unblock_wk);
290
291         if (sta->dead)
292                 return;
293
294         if (!test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA)) {
295                 local_bh_disable();
296                 ieee80211_sta_ps_deliver_wakeup(sta);
297                 local_bh_enable();
298         } else if (test_and_clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PSPOLL)) {
299                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
300
301                 local_bh_disable();
302                 ieee80211_sta_ps_deliver_poll_response(sta);
303                 local_bh_enable();
304         } else if (test_and_clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_UAPSD)) {
305                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
306
307                 local_bh_disable();
308                 ieee80211_sta_ps_deliver_uapsd(sta);
309                 local_bh_enable();
310         } else
311                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
312 }
313
314 static int sta_prepare_rate_control(struct ieee80211_local *local,
315                                     struct sta_info *sta, gfp_t gfp)
316 {
317         if (local->hw.flags & IEEE80211_HW_HAS_RATE_CONTROL)
318                 return 0;
319
320         sta->rate_ctrl = local->rate_ctrl;
321         sta->rate_ctrl_priv = rate_control_alloc_sta(sta->rate_ctrl,
322                                                      &sta->sta, gfp);
323         if (!sta->rate_ctrl_priv)
324                 return -ENOMEM;
325
326         return 0;
327 }
328
329 struct sta_info *sta_info_alloc(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
330                                 const u8 *addr, gfp_t gfp)
331 {
332         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
333         struct sta_info *sta;
334         struct timespec uptime;
335         int i;
336
337         sta = kzalloc(sizeof(*sta) + local->hw.sta_data_size, gfp);
338         if (!sta)
339                 return NULL;
340
341         spin_lock_init(&sta->lock);
342         INIT_WORK(&sta->drv_unblock_wk, sta_unblock);
343         INIT_WORK(&sta->ampdu_mlme.work, ieee80211_ba_session_work);
344         mutex_init(&sta->ampdu_mlme.mtx);
345 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
346         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
347             !sdata->u.mesh.user_mpm)
348                 init_timer(&sta->plink_timer);
349 #endif
350
351         memcpy(sta->sta.addr, addr, ETH_ALEN);
352         sta->local = local;
353         sta->sdata = sdata;
354         sta->last_rx = jiffies;
355
356         sta->sta_state = IEEE80211_STA_NONE;
357
358         do_posix_clock_monotonic_gettime(&uptime);
359         sta->last_connected = uptime.tv_sec;
360         ewma_init(&sta->avg_signal, 1024, 8);
361
362         if (sta_prepare_rate_control(local, sta, gfp)) {
363                 kfree(sta);
364                 return NULL;
365         }
366
367         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS; i++) {
368                 /*
369                  * timer_to_tid must be initialized with identity mapping
370                  * to enable session_timer's data differentiation. See
371                  * sta_rx_agg_session_timer_expired for usage.
372                  */
373                 sta->timer_to_tid[i] = i;
374         }
375         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_ACS; i++) {
376                 skb_queue_head_init(&sta->ps_tx_buf[i]);
377                 skb_queue_head_init(&sta->tx_filtered[i]);
378         }
379
380         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS; i++)
381                 sta->last_seq_ctrl[i] = cpu_to_le16(USHRT_MAX);
382
383         sta->sta.smps_mode = IEEE80211_SMPS_OFF;
384
385         sta_dbg(sdata, "Allocated STA %pM\n", sta->sta.addr);
386
387         return sta;
388 }
389
390 static int sta_info_insert_check(struct sta_info *sta)
391 {
392         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
393
394         /*
395          * Can't be a WARN_ON because it can be triggered through a race:
396          * something inserts a STA (on one CPU) without holding the RTNL
397          * and another CPU turns off the net device.
398          */
399         if (unlikely(!ieee80211_sdata_running(sdata)))
400                 return -ENETDOWN;
401
402         if (WARN_ON(ether_addr_equal(sta->sta.addr, sdata->vif.addr) ||
403                     is_multicast_ether_addr(sta->sta.addr)))
404                 return -EINVAL;
405
406         return 0;
407 }
408
409 static int sta_info_insert_drv_state(struct ieee80211_local *local,
410                                      struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
411                                      struct sta_info *sta)
412 {
413         enum ieee80211_sta_state state;
414         int err = 0;
415
416         for (state = IEEE80211_STA_NOTEXIST; state < sta->sta_state; state++) {
417                 err = drv_sta_state(local, sdata, sta, state, state + 1);
418                 if (err)
419                         break;
420         }
421
422         if (!err) {
423                 /*
424                  * Drivers using legacy sta_add/sta_remove callbacks only
425                  * get uploaded set to true after sta_add is called.
426                  */
427                 if (!local->ops->sta_add)
428                         sta->uploaded = true;
429                 return 0;
430         }
431
432         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
433                 sdata_info(sdata,
434                            "failed to move IBSS STA %pM to state %d (%d) - keeping it anyway\n",
435                            sta->sta.addr, state + 1, err);
436                 err = 0;
437         }
438
439         /* unwind on error */
440         for (; state > IEEE80211_STA_NOTEXIST; state--)
441                 WARN_ON(drv_sta_state(local, sdata, sta, state, state - 1));
442
443         return err;
444 }
445
446 /*
447  * should be called with sta_mtx locked
448  * this function replaces the mutex lock
449  * with a RCU lock
450  */
451 static int sta_info_insert_finish(struct sta_info *sta) __acquires(RCU)
452 {
453         struct ieee80211_local *local = sta->local;
454         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
455         struct station_info sinfo;
456         int err = 0;
457
458         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
459
460         /* check if STA exists already */
461         if (sta_info_get_bss(sdata, sta->sta.addr)) {
462                 err = -EEXIST;
463                 goto out_err;
464         }
465
466         /* notify driver */
467         err = sta_info_insert_drv_state(local, sdata, sta);
468         if (err)
469                 goto out_err;
470
471         local->num_sta++;
472         local->sta_generation++;
473         smp_mb();
474
475         /* make the station visible */
476         sta_info_hash_add(local, sta);
477
478         list_add_rcu(&sta->list, &local->sta_list);
479
480         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_INSERTED);
481
482         ieee80211_sta_debugfs_add(sta);
483         rate_control_add_sta_debugfs(sta);
484
485         memset(&sinfo, 0, sizeof(sinfo));
486         sinfo.filled = 0;
487         sinfo.generation = local->sta_generation;
488         cfg80211_new_sta(sdata->dev, sta->sta.addr, &sinfo, GFP_KERNEL);
489
490         sta_dbg(sdata, "Inserted STA %pM\n", sta->sta.addr);
491
492         /* move reference to rcu-protected */
493         rcu_read_lock();
494         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
495
496         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
497                 mesh_accept_plinks_update(sdata);
498
499         return 0;
500  out_err:
501         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
502         rcu_read_lock();
503         return err;
504 }
505
506 int sta_info_insert_rcu(struct sta_info *sta) __acquires(RCU)
507 {
508         struct ieee80211_local *local = sta->local;
509         int err = 0;
510
511         might_sleep();
512
513         err = sta_info_insert_check(sta);
514         if (err) {
515                 rcu_read_lock();
516                 goto out_free;
517         }
518
519         mutex_lock(&local->sta_mtx);
520
521         err = sta_info_insert_finish(sta);
522         if (err)
523                 goto out_free;
524
525         return 0;
526  out_free:
527         BUG_ON(!err);
528         sta_info_free(local, sta);
529         return err;
530 }
531
532 int sta_info_insert(struct sta_info *sta)
533 {
534         int err = sta_info_insert_rcu(sta);
535
536         rcu_read_unlock();
537
538         return err;
539 }
540
541 static inline void __bss_tim_set(u8 *tim, u16 id)
542 {
543         /*
544          * This format has been mandated by the IEEE specifications,
545          * so this line may not be changed to use the __set_bit() format.
546          */
547         tim[id / 8] |= (1 << (id % 8));
548 }
549
550 static inline void __bss_tim_clear(u8 *tim, u16 id)
551 {
552         /*
553          * This format has been mandated by the IEEE specifications,
554          * so this line may not be changed to use the __clear_bit() format.
555          */
556         tim[id / 8] &= ~(1 << (id % 8));
557 }
558
559 static unsigned long ieee80211_tids_for_ac(int ac)
560 {
561         /* If we ever support TIDs > 7, this obviously needs to be adjusted */
562         switch (ac) {
563         case IEEE80211_AC_VO:
564                 return BIT(6) | BIT(7);
565         case IEEE80211_AC_VI:
566                 return BIT(4) | BIT(5);
567         case IEEE80211_AC_BE:
568                 return BIT(0) | BIT(3);
569         case IEEE80211_AC_BK:
570                 return BIT(1) | BIT(2);
571         default:
572                 WARN_ON(1);
573                 return 0;
574         }
575 }
576
577 void sta_info_recalc_tim(struct sta_info *sta)
578 {
579         struct ieee80211_local *local = sta->local;
580         struct ps_data *ps;
581         bool indicate_tim = false;
582         u8 ignore_for_tim = sta->sta.uapsd_queues;
583         int ac;
584         u16 id;
585
586         if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
587             sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
588                 if (WARN_ON_ONCE(!sta->sdata->bss))
589                         return;
590
591                 ps = &sta->sdata->bss->ps;
592                 id = sta->sta.aid;
593 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
594         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sta->sdata->vif)) {
595                 ps = &sta->sdata->u.mesh.ps;
596                 /* TIM map only for PLID <= IEEE80211_MAX_AID */
597                 id = le16_to_cpu(sta->plid) % IEEE80211_MAX_AID;
598 #endif
599         } else {
600                 return;
601         }
602
603         /* No need to do anything if the driver does all */
604         if (local->hw.flags & IEEE80211_HW_AP_LINK_PS)
605                 return;
606
607         if (sta->dead)
608                 goto done;
609
610         /*
611          * If all ACs are delivery-enabled then we should build
612          * the TIM bit for all ACs anyway; if only some are then
613          * we ignore those and build the TIM bit using only the
614          * non-enabled ones.
615          */
616         if (ignore_for_tim == BIT(IEEE80211_NUM_ACS) - 1)
617                 ignore_for_tim = 0;
618
619         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
620                 unsigned long tids;
621
622                 if (ignore_for_tim & BIT(ac))
623                         continue;
624
625                 indicate_tim |= !skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]) ||
626                                 !skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac]);
627                 if (indicate_tim)
628                         break;
629
630                 tids = ieee80211_tids_for_ac(ac);
631
632                 indicate_tim |=
633                         sta->driver_buffered_tids & tids;
634         }
635
636  done:
637         spin_lock_bh(&local->tim_lock);
638
639         if (indicate_tim)
640                 __bss_tim_set(ps->tim, id);
641         else
642                 __bss_tim_clear(ps->tim, id);
643
644         if (local->ops->set_tim) {
645                 local->tim_in_locked_section = true;
646                 drv_set_tim(local, &sta->sta, indicate_tim);
647                 local->tim_in_locked_section = false;
648         }
649
650         spin_unlock_bh(&local->tim_lock);
651 }
652
653 static bool sta_info_buffer_expired(struct sta_info *sta, struct sk_buff *skb)
654 {
655         struct ieee80211_tx_info *info;
656         int timeout;
657
658         if (!skb)
659                 return false;
660
661         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
662
663         /* Timeout: (2 * listen_interval * beacon_int * 1024 / 1000000) sec */
664         timeout = (sta->listen_interval *
665                    sta->sdata->vif.bss_conf.beacon_int *
666                    32 / 15625) * HZ;
667         if (timeout < STA_TX_BUFFER_EXPIRE)
668                 timeout = STA_TX_BUFFER_EXPIRE;
669         return time_after(jiffies, info->control.jiffies + timeout);
670 }
671
672
673 static bool sta_info_cleanup_expire_buffered_ac(struct ieee80211_local *local,
674                                                 struct sta_info *sta, int ac)
675 {
676         unsigned long flags;
677         struct sk_buff *skb;
678
679         /*
680          * First check for frames that should expire on the filtered
681          * queue. Frames here were rejected by the driver and are on
682          * a separate queue to avoid reordering with normal PS-buffered
683          * frames. They also aren't accounted for right now in the
684          * total_ps_buffered counter.
685          */
686         for (;;) {
687                 spin_lock_irqsave(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
688                 skb = skb_peek(&sta->tx_filtered[ac]);
689                 if (sta_info_buffer_expired(sta, skb))
690                         skb = __skb_dequeue(&sta->tx_filtered[ac]);
691                 else
692                         skb = NULL;
693                 spin_unlock_irqrestore(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
694
695                 /*
696                  * Frames are queued in order, so if this one
697                  * hasn't expired yet we can stop testing. If
698                  * we actually reached the end of the queue we
699                  * also need to stop, of course.
700                  */
701                 if (!skb)
702                         break;
703                 ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
704         }
705
706         /*
707          * Now also check the normal PS-buffered queue, this will
708          * only find something if the filtered queue was emptied
709          * since the filtered frames are all before the normal PS
710          * buffered frames.
711          */
712         for (;;) {
713                 spin_lock_irqsave(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
714                 skb = skb_peek(&sta->ps_tx_buf[ac]);
715                 if (sta_info_buffer_expired(sta, skb))
716                         skb = __skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf[ac]);
717                 else
718                         skb = NULL;
719                 spin_unlock_irqrestore(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
720
721                 /*
722                  * frames are queued in order, so if this one
723                  * hasn't expired yet (or we reached the end of
724                  * the queue) we can stop testing
725                  */
726                 if (!skb)
727                         break;
728
729                 local->total_ps_buffered--;
730                 ps_dbg(sta->sdata, "Buffered frame expired (STA %pM)\n",
731                        sta->sta.addr);
732                 ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
733         }
734
735         /*
736          * Finally, recalculate the TIM bit for this station -- it might
737          * now be clear because the station was too slow to retrieve its
738          * frames.
739          */
740         sta_info_recalc_tim(sta);
741
742         /*
743          * Return whether there are any frames still buffered, this is
744          * used to check whether the cleanup timer still needs to run,
745          * if there are no frames we don't need to rearm the timer.
746          */
747         return !(skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac]) &&
748                  skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]));
749 }
750
751 static bool sta_info_cleanup_expire_buffered(struct ieee80211_local *local,
752                                              struct sta_info *sta)
753 {
754         bool have_buffered = false;
755         int ac;
756
757         /* This is only necessary for stations on BSS/MBSS interfaces */
758         if (!sta->sdata->bss &&
759             !ieee80211_vif_is_mesh(&sta->sdata->vif))
760                 return false;
761
762         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++)
763                 have_buffered |=
764                         sta_info_cleanup_expire_buffered_ac(local, sta, ac);
765
766         return have_buffered;
767 }
768
769 int __must_check __sta_info_destroy(struct sta_info *sta)
770 {
771         struct ieee80211_local *local;
772         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
773         int ret, i;
774
775         might_sleep();
776
777         if (!sta)
778                 return -ENOENT;
779
780         local = sta->local;
781         sdata = sta->sdata;
782
783         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
784
785         /*
786          * Before removing the station from the driver and
787          * rate control, it might still start new aggregation
788          * sessions -- block that to make sure the tear-down
789          * will be sufficient.
790          */
791         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_BLOCK_BA);
792         ieee80211_sta_tear_down_BA_sessions(sta, AGG_STOP_DESTROY_STA);
793
794         ret = sta_info_hash_del(local, sta);
795         if (ret)
796                 return ret;
797
798         list_del_rcu(&sta->list);
799
800         mutex_lock(&local->key_mtx);
801         for (i = 0; i < NUM_DEFAULT_KEYS; i++)
802                 __ieee80211_key_free(key_mtx_dereference(local, sta->gtk[i]),
803                                      true);
804         if (sta->ptk)
805                 __ieee80211_key_free(key_mtx_dereference(local, sta->ptk),
806                                      true);
807         mutex_unlock(&local->key_mtx);
808
809         sta->dead = true;
810
811         local->num_sta--;
812         local->sta_generation++;
813
814         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
815                 RCU_INIT_POINTER(sdata->u.vlan.sta, NULL);
816
817         while (sta->sta_state > IEEE80211_STA_NONE) {
818                 ret = sta_info_move_state(sta, sta->sta_state - 1);
819                 if (ret) {
820                         WARN_ON_ONCE(1);
821                         break;
822                 }
823         }
824
825         if (sta->uploaded) {
826                 ret = drv_sta_state(local, sdata, sta, IEEE80211_STA_NONE,
827                                     IEEE80211_STA_NOTEXIST);
828                 WARN_ON_ONCE(ret != 0);
829         }
830
831         sta_dbg(sdata, "Removed STA %pM\n", sta->sta.addr);
832
833         cfg80211_del_sta(sdata->dev, sta->sta.addr, GFP_KERNEL);
834
835         rate_control_remove_sta_debugfs(sta);
836         ieee80211_sta_debugfs_remove(sta);
837
838         call_rcu(&sta->rcu_head, free_sta_rcu);
839
840         return 0;
841 }
842
843 int sta_info_destroy_addr(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, const u8 *addr)
844 {
845         struct sta_info *sta;
846         int ret;
847
848         mutex_lock(&sdata->local->sta_mtx);
849         sta = sta_info_get(sdata, addr);
850         ret = __sta_info_destroy(sta);
851         mutex_unlock(&sdata->local->sta_mtx);
852
853         return ret;
854 }
855
856 int sta_info_destroy_addr_bss(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
857                               const u8 *addr)
858 {
859         struct sta_info *sta;
860         int ret;
861
862         mutex_lock(&sdata->local->sta_mtx);
863         sta = sta_info_get_bss(sdata, addr);
864         ret = __sta_info_destroy(sta);
865         mutex_unlock(&sdata->local->sta_mtx);
866
867         return ret;
868 }
869
870 static void sta_info_cleanup(unsigned long data)
871 {
872         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *) data;
873         struct sta_info *sta;
874         bool timer_needed = false;
875
876         rcu_read_lock();
877         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list)
878                 if (sta_info_cleanup_expire_buffered(local, sta))
879                         timer_needed = true;
880         rcu_read_unlock();
881
882         if (local->quiescing)
883                 return;
884
885         if (!timer_needed)
886                 return;
887
888         mod_timer(&local->sta_cleanup,
889                   round_jiffies(jiffies + STA_INFO_CLEANUP_INTERVAL));
890 }
891
892 void sta_info_init(struct ieee80211_local *local)
893 {
894         spin_lock_init(&local->tim_lock);
895         mutex_init(&local->sta_mtx);
896         INIT_LIST_HEAD(&local->sta_list);
897
898         setup_timer(&local->sta_cleanup, sta_info_cleanup,
899                     (unsigned long)local);
900 }
901
902 void sta_info_stop(struct ieee80211_local *local)
903 {
904         del_timer_sync(&local->sta_cleanup);
905 }
906
907
908 int sta_info_flush_defer(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
909 {
910         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
911         struct sta_info *sta, *tmp;
912         int ret = 0;
913
914         might_sleep();
915
916         mutex_lock(&local->sta_mtx);
917         list_for_each_entry_safe(sta, tmp, &local->sta_list, list) {
918                 if (sdata == sta->sdata) {
919                         WARN_ON(__sta_info_destroy(sta));
920                         ret++;
921                 }
922         }
923         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
924
925         return ret;
926 }
927
928 void sta_info_flush_cleanup(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
929 {
930         ieee80211_cleanup_sdata_stas(sdata);
931         cancel_work_sync(&sdata->cleanup_stations_wk);
932 }
933
934 void ieee80211_sta_expire(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
935                           unsigned long exp_time)
936 {
937         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
938         struct sta_info *sta, *tmp;
939
940         mutex_lock(&local->sta_mtx);
941
942         list_for_each_entry_safe(sta, tmp, &local->sta_list, list) {
943                 if (sdata != sta->sdata)
944                         continue;
945
946                 if (time_after(jiffies, sta->last_rx + exp_time)) {
947                         sta_dbg(sta->sdata, "expiring inactive STA %pM\n",
948                                 sta->sta.addr);
949
950                         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
951                             test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA))
952                                 atomic_dec(&sdata->u.mesh.ps.num_sta_ps);
953
954                         WARN_ON(__sta_info_destroy(sta));
955                 }
956         }
957
958         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
959 }
960
961 struct ieee80211_sta *ieee80211_find_sta_by_ifaddr(struct ieee80211_hw *hw,
962                                                const u8 *addr,
963                                                const u8 *localaddr)
964 {
965         struct sta_info *sta, *nxt;
966
967         /*
968          * Just return a random station if localaddr is NULL
969          * ... first in list.
970          */
971         for_each_sta_info(hw_to_local(hw), addr, sta, nxt) {
972                 if (localaddr &&
973                     !ether_addr_equal(sta->sdata->vif.addr, localaddr))
974                         continue;
975                 if (!sta->uploaded)
976                         return NULL;
977                 return &sta->sta;
978         }
979
980         return NULL;
981 }
982 EXPORT_SYMBOL_GPL(ieee80211_find_sta_by_ifaddr);
983
984 struct ieee80211_sta *ieee80211_find_sta(struct ieee80211_vif *vif,
985                                          const u8 *addr)
986 {
987         struct sta_info *sta;
988
989         if (!vif)
990                 return NULL;
991
992         sta = sta_info_get_bss(vif_to_sdata(vif), addr);
993         if (!sta)
994                 return NULL;
995
996         if (!sta->uploaded)
997                 return NULL;
998
999         return &sta->sta;
1000 }
1001 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_find_sta);
1002
1003 static void clear_sta_ps_flags(void *_sta)
1004 {
1005         struct sta_info *sta = _sta;
1006         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1007         struct ps_data *ps;
1008
1009         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
1010             sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
1011                 ps = &sdata->bss->ps;
1012         else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
1013                 ps = &sdata->u.mesh.ps;
1014         else
1015                 return;
1016
1017         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
1018         if (test_and_clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA))
1019                 atomic_dec(&ps->num_sta_ps);
1020 }
1021
1022 /* powersave support code */
1023 void ieee80211_sta_ps_deliver_wakeup(struct sta_info *sta)
1024 {
1025         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1026         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1027         struct sk_buff_head pending;
1028         int filtered = 0, buffered = 0, ac;
1029         unsigned long flags;
1030
1031         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1032
1033         BUILD_BUG_ON(BITS_TO_LONGS(IEEE80211_NUM_TIDS) > 1);
1034         sta->driver_buffered_tids = 0;
1035
1036         if (!(local->hw.flags & IEEE80211_HW_AP_LINK_PS))
1037                 drv_sta_notify(local, sdata, STA_NOTIFY_AWAKE, &sta->sta);
1038
1039         skb_queue_head_init(&pending);
1040
1041         /* Send all buffered frames to the station */
1042         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
1043                 int count = skb_queue_len(&pending), tmp;
1044
1045                 spin_lock_irqsave(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
1046                 skb_queue_splice_tail_init(&sta->tx_filtered[ac], &pending);
1047                 spin_unlock_irqrestore(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
1048                 tmp = skb_queue_len(&pending);
1049                 filtered += tmp - count;
1050                 count = tmp;
1051
1052                 spin_lock_irqsave(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
1053                 skb_queue_splice_tail_init(&sta->ps_tx_buf[ac], &pending);
1054                 spin_unlock_irqrestore(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
1055                 tmp = skb_queue_len(&pending);
1056                 buffered += tmp - count;
1057         }
1058
1059         ieee80211_add_pending_skbs_fn(local, &pending, clear_sta_ps_flags, sta);
1060
1061         local->total_ps_buffered -= buffered;
1062
1063         sta_info_recalc_tim(sta);
1064
1065         ps_dbg(sdata,
1066                "STA %pM aid %d sending %d filtered/%d PS frames since STA not sleeping anymore\n",
1067                sta->sta.addr, sta->sta.aid, filtered, buffered);
1068 }
1069
1070 static void ieee80211_send_null_response(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1071                                          struct sta_info *sta, int tid,
1072                                          enum ieee80211_frame_release_type reason)
1073 {
1074         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1075         struct ieee80211_qos_hdr *nullfunc;
1076         struct sk_buff *skb;
1077         int size = sizeof(*nullfunc);
1078         __le16 fc;
1079         bool qos = test_sta_flag(sta, WLAN_STA_WME);
1080         struct ieee80211_tx_info *info;
1081         struct ieee80211_chanctx_conf *chanctx_conf;
1082
1083         if (qos) {
1084                 fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
1085                                  IEEE80211_STYPE_QOS_NULLFUNC |
1086                                  IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1087         } else {
1088                 size -= 2;
1089                 fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
1090                                  IEEE80211_STYPE_NULLFUNC |
1091                                  IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1092         }
1093
1094         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + size);
1095         if (!skb)
1096                 return;
1097
1098         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
1099
1100         nullfunc = (void *) skb_put(skb, size);
1101         nullfunc->frame_control = fc;
1102         nullfunc->duration_id = 0;
1103         memcpy(nullfunc->addr1, sta->sta.addr, ETH_ALEN);
1104         memcpy(nullfunc->addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1105         memcpy(nullfunc->addr3, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1106
1107         skb->priority = tid;
1108         skb_set_queue_mapping(skb, ieee802_1d_to_ac[tid]);
1109         if (qos) {
1110                 nullfunc->qos_ctrl = cpu_to_le16(tid);
1111
1112                 if (reason == IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD)
1113                         nullfunc->qos_ctrl |=
1114                                 cpu_to_le16(IEEE80211_QOS_CTL_EOSP);
1115         }
1116
1117         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1118
1119         /*
1120          * Tell TX path to send this frame even though the
1121          * STA may still remain is PS mode after this frame
1122          * exchange. Also set EOSP to indicate this packet
1123          * ends the poll/service period.
1124          */
1125         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER |
1126                        IEEE80211_TX_STATUS_EOSP |
1127                        IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1128
1129         drv_allow_buffered_frames(local, sta, BIT(tid), 1, reason, false);
1130
1131         skb->dev = sdata->dev;
1132
1133         rcu_read_lock();
1134         chanctx_conf = rcu_dereference(sdata->vif.chanctx_conf);
1135         if (WARN_ON(!chanctx_conf)) {
1136                 rcu_read_unlock();
1137                 kfree_skb(skb);
1138                 return;
1139         }
1140
1141         ieee80211_xmit(sdata, skb, chanctx_conf->def.chan->band);
1142         rcu_read_unlock();
1143 }
1144
1145 static void
1146 ieee80211_sta_ps_deliver_response(struct sta_info *sta,
1147                                   int n_frames, u8 ignored_acs,
1148                                   enum ieee80211_frame_release_type reason)
1149 {
1150         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1151         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1152         bool found = false;
1153         bool more_data = false;
1154         int ac;
1155         unsigned long driver_release_tids = 0;
1156         struct sk_buff_head frames;
1157
1158         /* Service or PS-Poll period starts */
1159         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1160
1161         __skb_queue_head_init(&frames);
1162
1163         /*
1164          * Get response frame(s) and more data bit for it.
1165          */
1166         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
1167                 unsigned long tids;
1168
1169                 if (ignored_acs & BIT(ac))
1170                         continue;
1171
1172                 tids = ieee80211_tids_for_ac(ac);
1173
1174                 if (!found) {
1175                         driver_release_tids = sta->driver_buffered_tids & tids;
1176                         if (driver_release_tids) {
1177                                 found = true;
1178                         } else {
1179                                 struct sk_buff *skb;
1180
1181                                 while (n_frames > 0) {
1182                                         skb = skb_dequeue(&sta->tx_filtered[ac]);
1183                                         if (!skb) {
1184                                                 skb = skb_dequeue(
1185                                                         &sta->ps_tx_buf[ac]);
1186                                                 if (skb)
1187                                                         local->total_ps_buffered--;
1188                                         }
1189                                         if (!skb)
1190                                                 break;
1191                                         n_frames--;
1192                                         found = true;
1193                                         __skb_queue_tail(&frames, skb);
1194                                 }
1195                         }
1196
1197                         /*
1198                          * If the driver has data on more than one TID then
1199                          * certainly there's more data if we release just a
1200                          * single frame now (from a single TID).
1201                          */
1202                         if (reason == IEEE80211_FRAME_RELEASE_PSPOLL &&
1203                             hweight16(driver_release_tids) > 1) {
1204                                 more_data = true;
1205                                 driver_release_tids =
1206                                         BIT(ffs(driver_release_tids) - 1);
1207                                 break;
1208                         }
1209                 }
1210
1211                 if (!skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]) ||
1212                     !skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac])) {
1213                         more_data = true;
1214                         break;
1215                 }
1216         }
1217
1218         if (!found) {
1219                 int tid;
1220
1221                 /*
1222                  * For PS-Poll, this can only happen due to a race condition
1223                  * when we set the TIM bit and the station notices it, but
1224                  * before it can poll for the frame we expire it.
1225                  *
1226                  * For uAPSD, this is said in the standard (11.2.1.5 h):
1227                  *      At each unscheduled SP for a non-AP STA, the AP shall
1228                  *      attempt to transmit at least one MSDU or MMPDU, but no
1229                  *      more than the value specified in the Max SP Length field
1230                  *      in the QoS Capability element from delivery-enabled ACs,
1231                  *      that are destined for the non-AP STA.
1232                  *
1233                  * Since we have no other MSDU/MMPDU, transmit a QoS null frame.
1234                  */
1235
1236                 /* This will evaluate to 1, 3, 5 or 7. */
1237                 tid = 7 - ((ffs(~ignored_acs) - 1) << 1);
1238
1239                 ieee80211_send_null_response(sdata, sta, tid, reason);
1240                 return;
1241         }
1242
1243         if (!driver_release_tids) {
1244                 struct sk_buff_head pending;
1245                 struct sk_buff *skb;
1246                 int num = 0;
1247                 u16 tids = 0;
1248
1249                 skb_queue_head_init(&pending);
1250
1251                 while ((skb = __skb_dequeue(&frames))) {
1252                         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1253                         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *) skb->data;
1254                         u8 *qoshdr = NULL;
1255
1256                         num++;
1257
1258                         /*
1259                          * Tell TX path to send this frame even though the
1260                          * STA may still remain is PS mode after this frame
1261                          * exchange.
1262                          */
1263                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER;
1264
1265                         /*
1266                          * Use MoreData flag to indicate whether there are
1267                          * more buffered frames for this STA
1268                          */
1269                         if (more_data || !skb_queue_empty(&frames))
1270                                 hdr->frame_control |=
1271                                         cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1272                         else
1273                                 hdr->frame_control &=
1274                                         cpu_to_le16(~IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1275
1276                         if (ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) ||
1277                             ieee80211_is_qos_nullfunc(hdr->frame_control))
1278                                 qoshdr = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1279
1280                         /* end service period after last frame */
1281                         if (skb_queue_empty(&frames)) {
1282                                 if (reason == IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD &&
1283                                     qoshdr)
1284                                         *qoshdr |= IEEE80211_QOS_CTL_EOSP;
1285
1286                                 info->flags |= IEEE80211_TX_STATUS_EOSP |
1287                                                IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1288                         }
1289
1290                         if (qoshdr)
1291                                 tids |= BIT(*qoshdr & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK);
1292                         else
1293                                 tids |= BIT(0);
1294
1295                         __skb_queue_tail(&pending, skb);
1296                 }
1297
1298                 drv_allow_buffered_frames(local, sta, tids, num,
1299                                           reason, more_data);
1300
1301                 ieee80211_add_pending_skbs(local, &pending);
1302
1303                 sta_info_recalc_tim(sta);
1304         } else {
1305                 /*
1306                  * We need to release a frame that is buffered somewhere in the
1307                  * driver ... it'll have to handle that.
1308                  * Note that, as per the comment above, it'll also have to see
1309                  * if there is more than just one frame on the specific TID that
1310                  * we're releasing from, and it needs to set the more-data bit
1311                  * accordingly if we tell it that there's no more data. If we do
1312                  * tell it there's more data, then of course the more-data bit
1313                  * needs to be set anyway.
1314                  */
1315                 drv_release_buffered_frames(local, sta, driver_release_tids,
1316                                             n_frames, reason, more_data);
1317
1318                 /*
1319                  * Note that we don't recalculate the TIM bit here as it would
1320                  * most likely have no effect at all unless the driver told us
1321                  * that the TID became empty before returning here from the
1322                  * release function.
1323                  * Either way, however, when the driver tells us that the TID
1324                  * became empty we'll do the TIM recalculation.
1325                  */
1326         }
1327 }
1328
1329 void ieee80211_sta_ps_deliver_poll_response(struct sta_info *sta)
1330 {
1331         u8 ignore_for_response = sta->sta.uapsd_queues;
1332
1333         /*
1334          * If all ACs are delivery-enabled then we should reply
1335          * from any of them, if only some are enabled we reply
1336          * only from the non-enabled ones.
1337          */
1338         if (ignore_for_response == BIT(IEEE80211_NUM_ACS) - 1)
1339                 ignore_for_response = 0;
1340
1341         ieee80211_sta_ps_deliver_response(sta, 1, ignore_for_response,
1342                                           IEEE80211_FRAME_RELEASE_PSPOLL);
1343 }
1344
1345 void ieee80211_sta_ps_deliver_uapsd(struct sta_info *sta)
1346 {
1347         int n_frames = sta->sta.max_sp;
1348         u8 delivery_enabled = sta->sta.uapsd_queues;
1349
1350         /*
1351          * If we ever grow support for TSPEC this might happen if
1352          * the TSPEC update from hostapd comes in between a trigger
1353          * frame setting WLAN_STA_UAPSD in the RX path and this
1354          * actually getting called.
1355          */
1356         if (!delivery_enabled)
1357                 return;
1358
1359         switch (sta->sta.max_sp) {
1360         case 1:
1361                 n_frames = 2;
1362                 break;
1363         case 2:
1364                 n_frames = 4;
1365                 break;
1366         case 3:
1367                 n_frames = 6;
1368                 break;
1369         case 0:
1370                 /* XXX: what is a good value? */
1371                 n_frames = 8;
1372                 break;
1373         }
1374
1375         ieee80211_sta_ps_deliver_response(sta, n_frames, ~delivery_enabled,
1376                                           IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD);
1377 }
1378
1379 void ieee80211_sta_block_awake(struct ieee80211_hw *hw,
1380                                struct ieee80211_sta *pubsta, bool block)
1381 {
1382         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1383
1384         trace_api_sta_block_awake(sta->local, pubsta, block);
1385
1386         if (block)
1387                 set_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
1388         else if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER))
1389                 ieee80211_queue_work(hw, &sta->drv_unblock_wk);
1390 }
1391 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_block_awake);
1392
1393 void ieee80211_sta_eosp_irqsafe(struct ieee80211_sta *pubsta)
1394 {
1395         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1396         struct ieee80211_local *local = sta->local;
1397         struct sk_buff *skb;
1398         struct skb_eosp_msg_data *data;
1399
1400         trace_api_eosp(local, pubsta);
1401
1402         skb = alloc_skb(0, GFP_ATOMIC);
1403         if (!skb) {
1404                 /* too bad ... but race is better than loss */
1405                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1406                 return;
1407         }
1408
1409         data = (void *)skb->cb;
1410         memcpy(data->sta, pubsta->addr, ETH_ALEN);
1411         memcpy(data->iface, sta->sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1412         skb->pkt_type = IEEE80211_EOSP_MSG;
1413         skb_queue_tail(&local->skb_queue, skb);
1414         tasklet_schedule(&local->tasklet);
1415 }
1416 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_eosp_irqsafe);
1417
1418 void ieee80211_sta_set_buffered(struct ieee80211_sta *pubsta,
1419                                 u8 tid, bool buffered)
1420 {
1421         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1422
1423         if (WARN_ON(tid >= IEEE80211_NUM_TIDS))
1424                 return;
1425
1426         if (buffered)
1427                 set_bit(tid, &sta->driver_buffered_tids);
1428         else
1429                 clear_bit(tid, &sta->driver_buffered_tids);
1430
1431         sta_info_recalc_tim(sta);
1432 }
1433 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_set_buffered);
1434
1435 int sta_info_move_state(struct sta_info *sta,
1436                         enum ieee80211_sta_state new_state)
1437 {
1438         might_sleep();
1439
1440         if (sta->sta_state == new_state)
1441                 return 0;
1442
1443         /* check allowed transitions first */
1444
1445         switch (new_state) {
1446         case IEEE80211_STA_NONE:
1447                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_AUTH)
1448                         return -EINVAL;
1449                 break;
1450         case IEEE80211_STA_AUTH:
1451                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_NONE &&
1452                     sta->sta_state != IEEE80211_STA_ASSOC)
1453                         return -EINVAL;
1454                 break;
1455         case IEEE80211_STA_ASSOC:
1456                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_AUTH &&
1457                     sta->sta_state != IEEE80211_STA_AUTHORIZED)
1458                         return -EINVAL;
1459                 break;
1460         case IEEE80211_STA_AUTHORIZED:
1461                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_ASSOC)
1462                         return -EINVAL;
1463                 break;
1464         default:
1465                 WARN(1, "invalid state %d", new_state);
1466                 return -EINVAL;
1467         }
1468
1469         sta_dbg(sta->sdata, "moving STA %pM to state %d\n",
1470                 sta->sta.addr, new_state);
1471
1472         /*
1473          * notify the driver before the actual changes so it can
1474          * fail the transition
1475          */
1476         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_INSERTED)) {
1477                 int err = drv_sta_state(sta->local, sta->sdata, sta,
1478                                         sta->sta_state, new_state);
1479                 if (err)
1480                         return err;
1481         }
1482
1483         /* reflect the change in all state variables */
1484
1485         switch (new_state) {
1486         case IEEE80211_STA_NONE:
1487                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_AUTH)
1488                         clear_bit(WLAN_STA_AUTH, &sta->_flags);
1489                 break;
1490         case IEEE80211_STA_AUTH:
1491                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_NONE)
1492                         set_bit(WLAN_STA_AUTH, &sta->_flags);
1493                 else if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_ASSOC)
1494                         clear_bit(WLAN_STA_ASSOC, &sta->_flags);
1495                 break;
1496         case IEEE80211_STA_ASSOC:
1497                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_AUTH) {
1498                         set_bit(WLAN_STA_ASSOC, &sta->_flags);
1499                 } else if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_AUTHORIZED) {
1500                         if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
1501                             (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN &&
1502                              !sta->sdata->u.vlan.sta))
1503                                 atomic_dec(&sta->sdata->bss->num_mcast_sta);
1504                         clear_bit(WLAN_STA_AUTHORIZED, &sta->_flags);
1505                 }
1506                 break;
1507         case IEEE80211_STA_AUTHORIZED:
1508                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_ASSOC) {
1509                         if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
1510                             (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN &&
1511                              !sta->sdata->u.vlan.sta))
1512                                 atomic_inc(&sta->sdata->bss->num_mcast_sta);
1513                         set_bit(WLAN_STA_AUTHORIZED, &sta->_flags);
1514                 }
1515                 break;
1516         default:
1517                 break;
1518         }
1519
1520         sta->sta_state = new_state;
1521
1522         return 0;
1523 }