rt2x00 : avoid timestamp for monitor injected frame.
[linux-flexiantxendom0-natty.git] / drivers / net / wireless / rt2x00 / rt2x00queue.c
1 /*
2         Copyright (C) 2004 - 2009 Ivo van Doorn <IvDoorn@gmail.com>
3         Copyright (C) 2004 - 2009 Gertjan van Wingerde <gwingerde@gmail.com>
4         <http://rt2x00.serialmonkey.com>
5
6         This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7         it under the terms of the GNU General Public License as published by
8         the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9         (at your option) any later version.
10
11         This program is distributed in the hope that it will be useful,
12         but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13         MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
14         GNU General Public License for more details.
15
16         You should have received a copy of the GNU General Public License
17         along with this program; if not, write to the
18         Free Software Foundation, Inc.,
19         59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
20  */
21
22 /*
23         Module: rt2x00lib
24         Abstract: rt2x00 queue specific routines.
25  */
26
27 #include <linux/kernel.h>
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/dma-mapping.h>
30
31 #include "rt2x00.h"
32 #include "rt2x00lib.h"
33
34 struct sk_buff *rt2x00queue_alloc_rxskb(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
35                                         struct queue_entry *entry)
36 {
37         struct sk_buff *skb;
38         struct skb_frame_desc *skbdesc;
39         unsigned int frame_size;
40         unsigned int head_size = 0;
41         unsigned int tail_size = 0;
42
43         /*
44          * The frame size includes descriptor size, because the
45          * hardware directly receive the frame into the skbuffer.
46          */
47         frame_size = entry->queue->data_size + entry->queue->desc_size;
48
49         /*
50          * The payload should be aligned to a 4-byte boundary,
51          * this means we need at least 3 bytes for moving the frame
52          * into the correct offset.
53          */
54         head_size = 4;
55
56         /*
57          * For IV/EIV/ICV assembly we must make sure there is
58          * at least 8 bytes bytes available in headroom for IV/EIV
59          * and 8 bytes for ICV data as tailroon.
60          */
61         if (test_bit(CONFIG_SUPPORT_HW_CRYPTO, &rt2x00dev->flags)) {
62                 head_size += 8;
63                 tail_size += 8;
64         }
65
66         /*
67          * Allocate skbuffer.
68          */
69         skb = dev_alloc_skb(frame_size + head_size + tail_size);
70         if (!skb)
71                 return NULL;
72
73         /*
74          * Make sure we not have a frame with the requested bytes
75          * available in the head and tail.
76          */
77         skb_reserve(skb, head_size);
78         skb_put(skb, frame_size);
79
80         /*
81          * Populate skbdesc.
82          */
83         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
84         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
85         skbdesc->entry = entry;
86
87         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_DMA, &rt2x00dev->flags)) {
88                 skbdesc->skb_dma = dma_map_single(rt2x00dev->dev,
89                                                   skb->data,
90                                                   skb->len,
91                                                   DMA_FROM_DEVICE);
92                 skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
93         }
94
95         return skb;
96 }
97
98 void rt2x00queue_map_txskb(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, struct sk_buff *skb)
99 {
100         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
101
102         /*
103          * If device has requested headroom, we should make sure that
104          * is also mapped to the DMA so it can be used for transfering
105          * additional descriptor information to the hardware.
106          */
107         skb_push(skb, rt2x00dev->hw->extra_tx_headroom);
108
109         skbdesc->skb_dma =
110             dma_map_single(rt2x00dev->dev, skb->data, skb->len, DMA_TO_DEVICE);
111
112         /*
113          * Restore data pointer to original location again.
114          */
115         skb_pull(skb, rt2x00dev->hw->extra_tx_headroom);
116
117         skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
118 }
119 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_map_txskb);
120
121 void rt2x00queue_unmap_skb(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, struct sk_buff *skb)
122 {
123         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
124
125         if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_RX) {
126                 dma_unmap_single(rt2x00dev->dev, skbdesc->skb_dma, skb->len,
127                                  DMA_FROM_DEVICE);
128                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
129         }
130
131         if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_TX) {
132                 /*
133                  * Add headroom to the skb length, it has been removed
134                  * by the driver, but it was actually mapped to DMA.
135                  */
136                 dma_unmap_single(rt2x00dev->dev, skbdesc->skb_dma,
137                                  skb->len + rt2x00dev->hw->extra_tx_headroom,
138                                  DMA_TO_DEVICE);
139                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
140         }
141 }
142
143 void rt2x00queue_free_skb(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, struct sk_buff *skb)
144 {
145         if (!skb)
146                 return;
147
148         rt2x00queue_unmap_skb(rt2x00dev, skb);
149         dev_kfree_skb_any(skb);
150 }
151
152 void rt2x00queue_align_frame(struct sk_buff *skb)
153 {
154         unsigned int frame_length = skb->len;
155         unsigned int align = ALIGN_SIZE(skb, 0);
156
157         if (!align)
158                 return;
159
160         skb_push(skb, align);
161         memmove(skb->data, skb->data + align, frame_length);
162         skb_trim(skb, frame_length);
163 }
164
165 void rt2x00queue_align_payload(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
166 {
167         unsigned int frame_length = skb->len;
168         unsigned int align = ALIGN_SIZE(skb, header_length);
169
170         if (!align)
171                 return;
172
173         skb_push(skb, align);
174         memmove(skb->data, skb->data + align, frame_length);
175         skb_trim(skb, frame_length);
176 }
177
178 void rt2x00queue_insert_l2pad(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
179 {
180         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
181         unsigned int frame_length = skb->len;
182         unsigned int header_align = ALIGN_SIZE(skb, 0);
183         unsigned int payload_align = ALIGN_SIZE(skb, header_length);
184         unsigned int l2pad = 4 - (payload_align - header_align);
185
186         if (header_align == payload_align) {
187                 /*
188                  * Both header and payload must be moved the same
189                  * amount of bytes to align them properly. This means
190                  * we don't use the L2 padding but just move the entire
191                  * frame.
192                  */
193                 rt2x00queue_align_frame(skb);
194         } else if (!payload_align) {
195                 /*
196                  * Simple L2 padding, only the header needs to be moved,
197                  * the payload is already properly aligned.
198                  */
199                 skb_push(skb, header_align);
200                 memmove(skb->data, skb->data + header_align, header_length);
201                 skbdesc->flags |= SKBDESC_L2_PADDED;
202         } else {
203                 /*
204                  *
205                  * Complicated L2 padding, both header and payload need
206                  * to be moved. By default we only move to the start
207                  * of the buffer, so our header alignment needs to be
208                  * increased if there is not enough room for the header
209                  * to be moved.
210                  */
211                 if (payload_align > header_align)
212                         header_align += 4;
213
214                 skb_push(skb, header_align);
215                 memmove(skb->data, skb->data + header_align, header_length);
216                 memmove(skb->data + header_length + l2pad,
217                         skb->data + header_length + l2pad + payload_align,
218                         frame_length - header_length);
219                 skbdesc->flags |= SKBDESC_L2_PADDED;
220         }
221 }
222
223 void rt2x00queue_remove_l2pad(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
224 {
225         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
226         unsigned int l2pad = 4 - (header_length & 3);
227
228         if (!l2pad || (skbdesc->flags & SKBDESC_L2_PADDED))
229                 return;
230
231         memmove(skb->data + l2pad, skb->data, header_length);
232         skb_pull(skb, l2pad);
233 }
234
235 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_seq(struct queue_entry *entry,
236                                                  struct txentry_desc *txdesc)
237 {
238         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
239         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)entry->skb->data;
240         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(tx_info->control.vif);
241         unsigned long irqflags;
242
243         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ) ||
244             unlikely(!tx_info->control.vif))
245                 return;
246
247         /*
248          * Hardware should insert sequence counter.
249          * FIXME: We insert a software sequence counter first for
250          * hardware that doesn't support hardware sequence counting.
251          *
252          * This is wrong because beacons are not getting sequence
253          * numbers assigned properly.
254          *
255          * A secondary problem exists for drivers that cannot toggle
256          * sequence counting per-frame, since those will override the
257          * sequence counter given by mac80211.
258          */
259         spin_lock_irqsave(&intf->seqlock, irqflags);
260
261         if (test_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags))
262                 intf->seqno += 0x10;
263         hdr->seq_ctrl &= cpu_to_le16(IEEE80211_SCTL_FRAG);
264         hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(intf->seqno);
265
266         spin_unlock_irqrestore(&intf->seqlock, irqflags);
267
268         __set_bit(ENTRY_TXD_GENERATE_SEQ, &txdesc->flags);
269 }
270
271 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_plcp(struct queue_entry *entry,
272                                                   struct txentry_desc *txdesc,
273                                                   const struct rt2x00_rate *hwrate)
274 {
275         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
276         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
277         struct ieee80211_tx_rate *txrate = &tx_info->control.rates[0];
278         unsigned int data_length;
279         unsigned int duration;
280         unsigned int residual;
281
282         /* Data length + CRC + Crypto overhead (IV/EIV/ICV/MIC) */
283         data_length = entry->skb->len + 4;
284         data_length += rt2x00crypto_tx_overhead(rt2x00dev, entry->skb);
285
286         /*
287          * PLCP setup
288          * Length calculation depends on OFDM/CCK rate.
289          */
290         txdesc->signal = hwrate->plcp;
291         txdesc->service = 0x04;
292
293         if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM) {
294                 txdesc->length_high = (data_length >> 6) & 0x3f;
295                 txdesc->length_low = data_length & 0x3f;
296         } else {
297                 /*
298                  * Convert length to microseconds.
299                  */
300                 residual = GET_DURATION_RES(data_length, hwrate->bitrate);
301                 duration = GET_DURATION(data_length, hwrate->bitrate);
302
303                 if (residual != 0) {
304                         duration++;
305
306                         /*
307                          * Check if we need to set the Length Extension
308                          */
309                         if (hwrate->bitrate == 110 && residual <= 30)
310                                 txdesc->service |= 0x80;
311                 }
312
313                 txdesc->length_high = (duration >> 8) & 0xff;
314                 txdesc->length_low = duration & 0xff;
315
316                 /*
317                  * When preamble is enabled we should set the
318                  * preamble bit for the signal.
319                  */
320                 if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE)
321                         txdesc->signal |= 0x08;
322         }
323 }
324
325 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor(struct queue_entry *entry,
326                                              struct txentry_desc *txdesc)
327 {
328         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
329         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
330         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)entry->skb->data;
331         struct ieee80211_rate *rate =
332             ieee80211_get_tx_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
333         const struct rt2x00_rate *hwrate;
334
335         memset(txdesc, 0, sizeof(*txdesc));
336
337         /*
338          * Initialize information from queue
339          */
340         txdesc->queue = entry->queue->qid;
341         txdesc->cw_min = entry->queue->cw_min;
342         txdesc->cw_max = entry->queue->cw_max;
343         txdesc->aifs = entry->queue->aifs;
344
345         /*
346          * Header and alignment information.
347          */
348         txdesc->header_length = ieee80211_get_hdrlen_from_skb(entry->skb);
349         txdesc->l2pad = ALIGN_SIZE(entry->skb, txdesc->header_length);
350
351         /*
352          * Check whether this frame is to be acked.
353          */
354         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK))
355                 __set_bit(ENTRY_TXD_ACK, &txdesc->flags);
356
357         /*
358          * Check if this is a RTS/CTS frame
359          */
360         if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control) ||
361             ieee80211_is_cts(hdr->frame_control)) {
362                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
363                 if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control))
364                         __set_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags);
365                 else
366                         __set_bit(ENTRY_TXD_CTS_FRAME, &txdesc->flags);
367                 if (tx_info->control.rts_cts_rate_idx >= 0)
368                         rate =
369                             ieee80211_get_rts_cts_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
370         }
371
372         /*
373          * Determine retry information.
374          */
375         txdesc->retry_limit = tx_info->control.rates[0].count - 1;
376         if (txdesc->retry_limit >= rt2x00dev->long_retry)
377                 __set_bit(ENTRY_TXD_RETRY_MODE, &txdesc->flags);
378
379         /*
380          * Check if more fragments are pending
381          */
382         if (ieee80211_has_morefrags(hdr->frame_control) ||
383             (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES)) {
384                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
385                 __set_bit(ENTRY_TXD_MORE_FRAG, &txdesc->flags);
386         }
387
388         /*
389          * Beacons and probe responses require the tsf timestamp
390          * to be inserted into the frame, except for a frame that has been injected
391          * through a monitor interface. This latter is needed for testing a
392          * monitor interface.
393          */
394         if ((ieee80211_is_beacon(hdr->frame_control) ||
395             ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control)) &&
396             (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED)))
397                 __set_bit(ENTRY_TXD_REQ_TIMESTAMP, &txdesc->flags);
398
399         /*
400          * Determine with what IFS priority this frame should be send.
401          * Set ifs to IFS_SIFS when the this is not the first fragment,
402          * or this fragment came after RTS/CTS.
403          */
404         if ((tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT) &&
405             !test_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags)) {
406                 __set_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags);
407                 txdesc->ifs = IFS_BACKOFF;
408         } else
409                 txdesc->ifs = IFS_SIFS;
410
411         /*
412          * Determine rate modulation.
413          */
414         hwrate = rt2x00_get_rate(rate->hw_value);
415         txdesc->rate_mode = RATE_MODE_CCK;
416         if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM)
417                 txdesc->rate_mode = RATE_MODE_OFDM;
418
419         /*
420          * Apply TX descriptor handling by components
421          */
422         rt2x00crypto_create_tx_descriptor(entry, txdesc);
423         rt2x00ht_create_tx_descriptor(entry, txdesc, hwrate);
424         rt2x00queue_create_tx_descriptor_seq(entry, txdesc);
425         rt2x00queue_create_tx_descriptor_plcp(entry, txdesc, hwrate);
426 }
427
428 static void rt2x00queue_write_tx_descriptor(struct queue_entry *entry,
429                                             struct txentry_desc *txdesc)
430 {
431         struct data_queue *queue = entry->queue;
432         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = queue->rt2x00dev;
433
434         rt2x00dev->ops->lib->write_tx_desc(rt2x00dev, entry->skb, txdesc);
435
436         /*
437          * All processing on the frame has been completed, this means
438          * it is now ready to be dumped to userspace through debugfs.
439          */
440         rt2x00debug_dump_frame(rt2x00dev, DUMP_FRAME_TX, entry->skb);
441
442         /*
443          * Check if we need to kick the queue, there are however a few rules
444          *      1) Don't kick beacon queue
445          *      2) Don't kick unless this is the last in frame in a burst.
446          *         When the burst flag is set, this frame is always followed
447          *         by another frame which in some way are related to eachother.
448          *         This is true for fragments, RTS or CTS-to-self frames.
449          *      3) Rule 2 can be broken when the available entries
450          *         in the queue are less then a certain threshold.
451          */
452         if (entry->queue->qid == QID_BEACON)
453                 return;
454
455         if (rt2x00queue_threshold(queue) ||
456             !test_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags))
457                 rt2x00dev->ops->lib->kick_tx_queue(rt2x00dev, queue->qid);
458 }
459
460 int rt2x00queue_write_tx_frame(struct data_queue *queue, struct sk_buff *skb,
461                                bool local)
462 {
463         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
464         struct queue_entry *entry = rt2x00queue_get_entry(queue, Q_INDEX);
465         struct txentry_desc txdesc;
466         struct skb_frame_desc *skbdesc;
467         u8 rate_idx, rate_flags;
468
469         if (unlikely(rt2x00queue_full(queue)))
470                 return -ENOBUFS;
471
472         if (test_and_set_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA, &entry->flags)) {
473                 ERROR(queue->rt2x00dev,
474                       "Arrived at non-free entry in the non-full queue %d.\n"
475                       "Please file bug report to %s.\n",
476                       queue->qid, DRV_PROJECT);
477                 return -EINVAL;
478         }
479
480         /*
481          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
482          * after that we are free to use the skb->cb array
483          * for our information.
484          */
485         entry->skb = skb;
486         rt2x00queue_create_tx_descriptor(entry, &txdesc);
487
488         /*
489          * All information is retrieved from the skb->cb array,
490          * now we should claim ownership of the driver part of that
491          * array, preserving the bitrate index and flags.
492          */
493         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
494         rate_idx = tx_info->control.rates[0].idx;
495         rate_flags = tx_info->control.rates[0].flags;
496         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
497         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
498         skbdesc->entry = entry;
499         skbdesc->tx_rate_idx = rate_idx;
500         skbdesc->tx_rate_flags = rate_flags;
501
502         if (local)
503                 skbdesc->flags |= SKBDESC_NOT_MAC80211;
504
505         /*
506          * When hardware encryption is supported, and this frame
507          * is to be encrypted, we should strip the IV/EIV data from
508          * the frame so we can provide it to the driver seperately.
509          */
510         if (test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT, &txdesc.flags) &&
511             !test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT_IV, &txdesc.flags)) {
512                 if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_COPY_IV, &queue->rt2x00dev->flags))
513                         rt2x00crypto_tx_copy_iv(skb, &txdesc);
514                 else
515                         rt2x00crypto_tx_remove_iv(skb, &txdesc);
516         }
517
518         /*
519          * When DMA allocation is required we should guarentee to the
520          * driver that the DMA is aligned to a 4-byte boundary.
521          * However some drivers require L2 padding to pad the payload
522          * rather then the header. This could be a requirement for
523          * PCI and USB devices, while header alignment only is valid
524          * for PCI devices.
525          */
526         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_L2PAD, &queue->rt2x00dev->flags))
527                 rt2x00queue_insert_l2pad(entry->skb, txdesc.header_length);
528         else if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_DMA, &queue->rt2x00dev->flags))
529                 rt2x00queue_align_frame(entry->skb);
530
531         /*
532          * It could be possible that the queue was corrupted and this
533          * call failed. Since we always return NETDEV_TX_OK to mac80211,
534          * this frame will simply be dropped.
535          */
536         if (unlikely(queue->rt2x00dev->ops->lib->write_tx_data(entry))) {
537                 clear_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA, &entry->flags);
538                 entry->skb = NULL;
539                 return -EIO;
540         }
541
542         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_DMA, &queue->rt2x00dev->flags))
543                 rt2x00queue_map_txskb(queue->rt2x00dev, skb);
544
545         set_bit(ENTRY_DATA_PENDING, &entry->flags);
546
547         rt2x00queue_index_inc(queue, Q_INDEX);
548         rt2x00queue_write_tx_descriptor(entry, &txdesc);
549
550         return 0;
551 }
552
553 int rt2x00queue_update_beacon(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
554                               struct ieee80211_vif *vif,
555                               const bool enable_beacon)
556 {
557         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
558         struct skb_frame_desc *skbdesc;
559         struct txentry_desc txdesc;
560         __le32 desc[16];
561
562         if (unlikely(!intf->beacon))
563                 return -ENOBUFS;
564
565         mutex_lock(&intf->beacon_skb_mutex);
566
567         /*
568          * Clean up the beacon skb.
569          */
570         rt2x00queue_free_skb(rt2x00dev, intf->beacon->skb);
571         intf->beacon->skb = NULL;
572
573         if (!enable_beacon) {
574                 rt2x00dev->ops->lib->kill_tx_queue(rt2x00dev, QID_BEACON);
575                 mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
576                 return 0;
577         }
578
579         intf->beacon->skb = ieee80211_beacon_get(rt2x00dev->hw, vif);
580         if (!intf->beacon->skb) {
581                 mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
582                 return -ENOMEM;
583         }
584
585         /*
586          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
587          * after that we are free to use the skb->cb array
588          * for our information.
589          */
590         rt2x00queue_create_tx_descriptor(intf->beacon, &txdesc);
591
592         /*
593          * For the descriptor we use a local array from where the
594          * driver can move it to the correct location required for
595          * the hardware.
596          */
597         memset(desc, 0, sizeof(desc));
598
599         /*
600          * Fill in skb descriptor
601          */
602         skbdesc = get_skb_frame_desc(intf->beacon->skb);
603         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
604         skbdesc->desc = desc;
605         skbdesc->desc_len = intf->beacon->queue->desc_size;
606         skbdesc->entry = intf->beacon;
607
608         /*
609          * Write TX descriptor into reserved room in front of the beacon.
610          */
611         rt2x00queue_write_tx_descriptor(intf->beacon, &txdesc);
612
613         /*
614          * Send beacon to hardware.
615          * Also enable beacon generation, which might have been disabled
616          * by the driver during the config_beacon() callback function.
617          */
618         rt2x00dev->ops->lib->write_beacon(intf->beacon);
619         rt2x00dev->ops->lib->kick_tx_queue(rt2x00dev, QID_BEACON);
620
621         mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
622
623         return 0;
624 }
625
626 struct data_queue *rt2x00queue_get_queue(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
627                                          const enum data_queue_qid queue)
628 {
629         int atim = test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags);
630
631         if (queue == QID_RX)
632                 return rt2x00dev->rx;
633
634         if (queue < rt2x00dev->ops->tx_queues && rt2x00dev->tx)
635                 return &rt2x00dev->tx[queue];
636
637         if (!rt2x00dev->bcn)
638                 return NULL;
639
640         if (queue == QID_BEACON)
641                 return &rt2x00dev->bcn[0];
642         else if (queue == QID_ATIM && atim)
643                 return &rt2x00dev->bcn[1];
644
645         return NULL;
646 }
647 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_get_queue);
648
649 struct queue_entry *rt2x00queue_get_entry(struct data_queue *queue,
650                                           enum queue_index index)
651 {
652         struct queue_entry *entry;
653         unsigned long irqflags;
654
655         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
656                 ERROR(queue->rt2x00dev,
657                       "Entry requested from invalid index type (%d)\n", index);
658                 return NULL;
659         }
660
661         spin_lock_irqsave(&queue->lock, irqflags);
662
663         entry = &queue->entries[queue->index[index]];
664
665         spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, irqflags);
666
667         return entry;
668 }
669 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_get_entry);
670
671 void rt2x00queue_index_inc(struct data_queue *queue, enum queue_index index)
672 {
673         unsigned long irqflags;
674
675         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
676                 ERROR(queue->rt2x00dev,
677                       "Index change on invalid index type (%d)\n", index);
678                 return;
679         }
680
681         spin_lock_irqsave(&queue->lock, irqflags);
682
683         queue->index[index]++;
684         if (queue->index[index] >= queue->limit)
685                 queue->index[index] = 0;
686
687         if (index == Q_INDEX) {
688                 queue->length++;
689         } else if (index == Q_INDEX_DONE) {
690                 queue->length--;
691                 queue->count++;
692         }
693
694         spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, irqflags);
695 }
696
697 static void rt2x00queue_reset(struct data_queue *queue)
698 {
699         unsigned long irqflags;
700
701         spin_lock_irqsave(&queue->lock, irqflags);
702
703         queue->count = 0;
704         queue->length = 0;
705         memset(queue->index, 0, sizeof(queue->index));
706
707         spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, irqflags);
708 }
709
710 void rt2x00queue_stop_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
711 {
712         struct data_queue *queue;
713
714         txall_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
715                 rt2x00dev->ops->lib->kill_tx_queue(rt2x00dev, queue->qid);
716 }
717
718 void rt2x00queue_init_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
719 {
720         struct data_queue *queue;
721         unsigned int i;
722
723         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
724                 rt2x00queue_reset(queue);
725
726                 for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
727                         queue->entries[i].flags = 0;
728
729                         rt2x00dev->ops->lib->clear_entry(&queue->entries[i]);
730                 }
731         }
732 }
733
734 static int rt2x00queue_alloc_entries(struct data_queue *queue,
735                                      const struct data_queue_desc *qdesc)
736 {
737         struct queue_entry *entries;
738         unsigned int entry_size;
739         unsigned int i;
740
741         rt2x00queue_reset(queue);
742
743         queue->limit = qdesc->entry_num;
744         queue->threshold = DIV_ROUND_UP(qdesc->entry_num, 10);
745         queue->data_size = qdesc->data_size;
746         queue->desc_size = qdesc->desc_size;
747
748         /*
749          * Allocate all queue entries.
750          */
751         entry_size = sizeof(*entries) + qdesc->priv_size;
752         entries = kzalloc(queue->limit * entry_size, GFP_KERNEL);
753         if (!entries)
754                 return -ENOMEM;
755
756 #define QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(__base, __index, __limit, __esize, __psize) \
757         ( ((char *)(__base)) + ((__limit) * (__esize)) + \
758             ((__index) * (__psize)) )
759
760         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
761                 entries[i].flags = 0;
762                 entries[i].queue = queue;
763                 entries[i].skb = NULL;
764                 entries[i].entry_idx = i;
765                 entries[i].priv_data =
766                     QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(entries, i, queue->limit,
767                                             sizeof(*entries), qdesc->priv_size);
768         }
769
770 #undef QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET
771
772         queue->entries = entries;
773
774         return 0;
775 }
776
777 static void rt2x00queue_free_skbs(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
778                                   struct data_queue *queue)
779 {
780         unsigned int i;
781
782         if (!queue->entries)
783                 return;
784
785         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
786                 if (queue->entries[i].skb)
787                         rt2x00queue_free_skb(rt2x00dev, queue->entries[i].skb);
788         }
789 }
790
791 static int rt2x00queue_alloc_rxskbs(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
792                                     struct data_queue *queue)
793 {
794         unsigned int i;
795         struct sk_buff *skb;
796
797         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
798                 skb = rt2x00queue_alloc_rxskb(rt2x00dev, &queue->entries[i]);
799                 if (!skb)
800                         return -ENOMEM;
801                 queue->entries[i].skb = skb;
802         }
803
804         return 0;
805 }
806
807 int rt2x00queue_initialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
808 {
809         struct data_queue *queue;
810         int status;
811
812         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->rx, rt2x00dev->ops->rx);
813         if (status)
814                 goto exit;
815
816         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
817                 status = rt2x00queue_alloc_entries(queue, rt2x00dev->ops->tx);
818                 if (status)
819                         goto exit;
820         }
821
822         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->bcn, rt2x00dev->ops->bcn);
823         if (status)
824                 goto exit;
825
826         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags)) {
827                 status = rt2x00queue_alloc_entries(&rt2x00dev->bcn[1],
828                                                    rt2x00dev->ops->atim);
829                 if (status)
830                         goto exit;
831         }
832
833         status = rt2x00queue_alloc_rxskbs(rt2x00dev, rt2x00dev->rx);
834         if (status)
835                 goto exit;
836
837         return 0;
838
839 exit:
840         ERROR(rt2x00dev, "Queue entries allocation failed.\n");
841
842         rt2x00queue_uninitialize(rt2x00dev);
843
844         return status;
845 }
846
847 void rt2x00queue_uninitialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
848 {
849         struct data_queue *queue;
850
851         rt2x00queue_free_skbs(rt2x00dev, rt2x00dev->rx);
852
853         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
854                 kfree(queue->entries);
855                 queue->entries = NULL;
856         }
857 }
858
859 static void rt2x00queue_init(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
860                              struct data_queue *queue, enum data_queue_qid qid)
861 {
862         spin_lock_init(&queue->lock);
863
864         queue->rt2x00dev = rt2x00dev;
865         queue->qid = qid;
866         queue->txop = 0;
867         queue->aifs = 2;
868         queue->cw_min = 5;
869         queue->cw_max = 10;
870 }
871
872 int rt2x00queue_allocate(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
873 {
874         struct data_queue *queue;
875         enum data_queue_qid qid;
876         unsigned int req_atim =
877             !!test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags);
878
879         /*
880          * We need the following queues:
881          * RX: 1
882          * TX: ops->tx_queues
883          * Beacon: 1
884          * Atim: 1 (if required)
885          */
886         rt2x00dev->data_queues = 2 + rt2x00dev->ops->tx_queues + req_atim;
887
888         queue = kzalloc(rt2x00dev->data_queues * sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
889         if (!queue) {
890                 ERROR(rt2x00dev, "Queue allocation failed.\n");
891                 return -ENOMEM;
892         }
893
894         /*
895          * Initialize pointers
896          */
897         rt2x00dev->rx = queue;
898         rt2x00dev->tx = &queue[1];
899         rt2x00dev->bcn = &queue[1 + rt2x00dev->ops->tx_queues];
900
901         /*
902          * Initialize queue parameters.
903          * RX: qid = QID_RX
904          * TX: qid = QID_AC_BE + index
905          * TX: cw_min: 2^5 = 32.
906          * TX: cw_max: 2^10 = 1024.
907          * BCN: qid = QID_BEACON
908          * ATIM: qid = QID_ATIM
909          */
910         rt2x00queue_init(rt2x00dev, rt2x00dev->rx, QID_RX);
911
912         qid = QID_AC_BE;
913         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
914                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, queue, qid++);
915
916         rt2x00queue_init(rt2x00dev, &rt2x00dev->bcn[0], QID_BEACON);
917         if (req_atim)
918                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, &rt2x00dev->bcn[1], QID_ATIM);
919
920         return 0;
921 }
922
923 void rt2x00queue_free(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
924 {
925         kfree(rt2x00dev->rx);
926         rt2x00dev->rx = NULL;
927         rt2x00dev->tx = NULL;
928         rt2x00dev->bcn = NULL;
929 }