Upgrade to 4.4.50-rt62
[kvmfornfv.git] / kernel / net / mac80211 / sta_info.c
1 /*
2  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
3  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
4  * Copyright 2013-2014  Intel Mobile Communications GmbH
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 version 2 as
8  * published by the Free Software Foundation.
9  */
10
11 #include <linux/module.h>
12 #include <linux/init.h>
13 #include <linux/etherdevice.h>
14 #include <linux/netdevice.h>
15 #include <linux/types.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/skbuff.h>
18 #include <linux/if_arp.h>
19 #include <linux/timer.h>
20 #include <linux/rtnetlink.h>
21
22 #include <net/mac80211.h>
23 #include "ieee80211_i.h"
24 #include "driver-ops.h"
25 #include "rate.h"
26 #include "sta_info.h"
27 #include "debugfs_sta.h"
28 #include "mesh.h"
29 #include "wme.h"
30
31 /**
32  * DOC: STA information lifetime rules
33  *
34  * STA info structures (&struct sta_info) are managed in a hash table
35  * for faster lookup and a list for iteration. They are managed using
36  * RCU, i.e. access to the list and hash table is protected by RCU.
37  *
38  * Upon allocating a STA info structure with sta_info_alloc(), the caller
39  * owns that structure. It must then insert it into the hash table using
40  * either sta_info_insert() or sta_info_insert_rcu(); only in the latter
41  * case (which acquires an rcu read section but must not be called from
42  * within one) will the pointer still be valid after the call. Note that
43  * the caller may not do much with the STA info before inserting it, in
44  * particular, it may not start any mesh peer link management or add
45  * encryption keys.
46  *
47  * When the insertion fails (sta_info_insert()) returns non-zero), the
48  * structure will have been freed by sta_info_insert()!
49  *
50  * Station entries are added by mac80211 when you establish a link with a
51  * peer. This means different things for the different type of interfaces
52  * we support. For a regular station this mean we add the AP sta when we
53  * receive an association response from the AP. For IBSS this occurs when
54  * get to know about a peer on the same IBSS. For WDS we add the sta for
55  * the peer immediately upon device open. When using AP mode we add stations
56  * for each respective station upon request from userspace through nl80211.
57  *
58  * In order to remove a STA info structure, various sta_info_destroy_*()
59  * calls are available.
60  *
61  * There is no concept of ownership on a STA entry, each structure is
62  * owned by the global hash table/list until it is removed. All users of
63  * the structure need to be RCU protected so that the structure won't be
64  * freed before they are done using it.
65  */
66
67 static const struct rhashtable_params sta_rht_params = {
68         .nelem_hint = 3, /* start small */
69         .automatic_shrinking = true,
70         .head_offset = offsetof(struct sta_info, hash_node),
71         .key_offset = offsetof(struct sta_info, addr),
72         .key_len = ETH_ALEN,
73         .hashfn = sta_addr_hash,
74         .max_size = CONFIG_MAC80211_STA_HASH_MAX_SIZE,
75 };
76
77 /* Caller must hold local->sta_mtx */
78 static int sta_info_hash_del(struct ieee80211_local *local,
79                              struct sta_info *sta)
80 {
81         return rhashtable_remove_fast(&local->sta_hash, &sta->hash_node,
82                                       sta_rht_params);
83 }
84
85 static void __cleanup_single_sta(struct sta_info *sta)
86 {
87         int ac, i;
88         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
89         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
90         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
91         struct ps_data *ps;
92
93         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA) ||
94             test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER) ||
95             test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DELIVER)) {
96                 if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
97                     sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
98                         ps = &sdata->bss->ps;
99                 else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
100                         ps = &sdata->u.mesh.ps;
101                 else
102                         return;
103
104                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA);
105                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
106                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DELIVER);
107
108                 atomic_dec(&ps->num_sta_ps);
109         }
110
111         if (sta->sta.txq[0]) {
112                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sta->sta.txq); i++) {
113                         struct txq_info *txqi = to_txq_info(sta->sta.txq[i]);
114                         int n = skb_queue_len(&txqi->queue);
115
116                         ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw, &txqi->queue);
117                         atomic_sub(n, &sdata->txqs_len[txqi->txq.ac]);
118                 }
119         }
120
121         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
122                 local->total_ps_buffered -= skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf[ac]);
123                 ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw, &sta->ps_tx_buf[ac]);
124                 ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw, &sta->tx_filtered[ac]);
125         }
126
127         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
128                 mesh_sta_cleanup(sta);
129
130         cancel_work_sync(&sta->drv_deliver_wk);
131
132         /*
133          * Destroy aggregation state here. It would be nice to wait for the
134          * driver to finish aggregation stop and then clean up, but for now
135          * drivers have to handle aggregation stop being requested, followed
136          * directly by station destruction.
137          */
138         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS; i++) {
139                 kfree(sta->ampdu_mlme.tid_start_tx[i]);
140                 tid_tx = rcu_dereference_raw(sta->ampdu_mlme.tid_tx[i]);
141                 if (!tid_tx)
142                         continue;
143                 ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw, &tid_tx->pending);
144                 kfree(tid_tx);
145         }
146 }
147
148 static void cleanup_single_sta(struct sta_info *sta)
149 {
150         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
151         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
152
153         __cleanup_single_sta(sta);
154         sta_info_free(local, sta);
155 }
156
157 /* protected by RCU */
158 struct sta_info *sta_info_get(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
159                               const u8 *addr)
160 {
161         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
162         struct sta_info *sta;
163         struct rhash_head *tmp;
164         const struct bucket_table *tbl;
165
166         rcu_read_lock();
167         tbl = rht_dereference_rcu(local->sta_hash.tbl, &local->sta_hash);
168
169         for_each_sta_info(local, tbl, addr, sta, tmp) {
170                 if (sta->sdata == sdata) {
171                         rcu_read_unlock();
172                         /* this is safe as the caller must already hold
173                          * another rcu read section or the mutex
174                          */
175                         return sta;
176                 }
177         }
178         rcu_read_unlock();
179         return NULL;
180 }
181
182 /*
183  * Get sta info either from the specified interface
184  * or from one of its vlans
185  */
186 struct sta_info *sta_info_get_bss(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
187                                   const u8 *addr)
188 {
189         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
190         struct sta_info *sta;
191         struct rhash_head *tmp;
192         const struct bucket_table *tbl;
193
194         rcu_read_lock();
195         tbl = rht_dereference_rcu(local->sta_hash.tbl, &local->sta_hash);
196
197         for_each_sta_info(local, tbl, addr, sta, tmp) {
198                 if (sta->sdata == sdata ||
199                     (sta->sdata->bss && sta->sdata->bss == sdata->bss)) {
200                         rcu_read_unlock();
201                         /* this is safe as the caller must already hold
202                          * another rcu read section or the mutex
203                          */
204                         return sta;
205                 }
206         }
207         rcu_read_unlock();
208         return NULL;
209 }
210
211 struct sta_info *sta_info_get_by_idx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
212                                      int idx)
213 {
214         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
215         struct sta_info *sta;
216         int i = 0;
217
218         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
219                 if (sdata != sta->sdata)
220                         continue;
221                 if (i < idx) {
222                         ++i;
223                         continue;
224                 }
225                 return sta;
226         }
227
228         return NULL;
229 }
230
231 /**
232  * sta_info_free - free STA
233  *
234  * @local: pointer to the global information
235  * @sta: STA info to free
236  *
237  * This function must undo everything done by sta_info_alloc()
238  * that may happen before sta_info_insert(). It may only be
239  * called when sta_info_insert() has not been attempted (and
240  * if that fails, the station is freed anyway.)
241  */
242 void sta_info_free(struct ieee80211_local *local, struct sta_info *sta)
243 {
244         if (sta->rate_ctrl)
245                 rate_control_free_sta(sta);
246
247         sta_dbg(sta->sdata, "Destroyed STA %pM\n", sta->sta.addr);
248
249         if (sta->sta.txq[0])
250                 kfree(to_txq_info(sta->sta.txq[0]));
251         kfree(rcu_dereference_raw(sta->sta.rates));
252 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
253         kfree(sta->mesh);
254 #endif
255         kfree(sta);
256 }
257
258 /* Caller must hold local->sta_mtx */
259 static int sta_info_hash_add(struct ieee80211_local *local,
260                              struct sta_info *sta)
261 {
262         return rhashtable_insert_fast(&local->sta_hash, &sta->hash_node,
263                                       sta_rht_params);
264 }
265
266 static void sta_deliver_ps_frames(struct work_struct *wk)
267 {
268         struct sta_info *sta;
269
270         sta = container_of(wk, struct sta_info, drv_deliver_wk);
271
272         if (sta->dead)
273                 return;
274
275         local_bh_disable();
276         if (!test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA))
277                 ieee80211_sta_ps_deliver_wakeup(sta);
278         else if (test_and_clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PSPOLL))
279                 ieee80211_sta_ps_deliver_poll_response(sta);
280         else if (test_and_clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_UAPSD))
281                 ieee80211_sta_ps_deliver_uapsd(sta);
282         local_bh_enable();
283 }
284
285 static int sta_prepare_rate_control(struct ieee80211_local *local,
286                                     struct sta_info *sta, gfp_t gfp)
287 {
288         if (ieee80211_hw_check(&local->hw, HAS_RATE_CONTROL))
289                 return 0;
290
291         sta->rate_ctrl = local->rate_ctrl;
292         sta->rate_ctrl_priv = rate_control_alloc_sta(sta->rate_ctrl,
293                                                      sta, gfp);
294         if (!sta->rate_ctrl_priv)
295                 return -ENOMEM;
296
297         return 0;
298 }
299
300 struct sta_info *sta_info_alloc(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
301                                 const u8 *addr, gfp_t gfp)
302 {
303         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
304         struct ieee80211_hw *hw = &local->hw;
305         struct sta_info *sta;
306         int i;
307
308         sta = kzalloc(sizeof(*sta) + hw->sta_data_size, gfp);
309         if (!sta)
310                 return NULL;
311
312         spin_lock_init(&sta->lock);
313         spin_lock_init(&sta->ps_lock);
314         INIT_WORK(&sta->drv_deliver_wk, sta_deliver_ps_frames);
315         INIT_WORK(&sta->ampdu_mlme.work, ieee80211_ba_session_work);
316         mutex_init(&sta->ampdu_mlme.mtx);
317 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
318         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
319                 sta->mesh = kzalloc(sizeof(*sta->mesh), gfp);
320                 if (!sta->mesh)
321                         goto free;
322                 spin_lock_init(&sta->mesh->plink_lock);
323                 if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
324                     !sdata->u.mesh.user_mpm)
325                         init_timer(&sta->mesh->plink_timer);
326                 sta->mesh->nonpeer_pm = NL80211_MESH_POWER_ACTIVE;
327         }
328 #endif
329
330         memcpy(sta->addr, addr, ETH_ALEN);
331         memcpy(sta->sta.addr, addr, ETH_ALEN);
332         sta->local = local;
333         sta->sdata = sdata;
334         sta->rx_stats.last_rx = jiffies;
335
336         sta->sta_state = IEEE80211_STA_NONE;
337
338         /* Mark TID as unreserved */
339         sta->reserved_tid = IEEE80211_TID_UNRESERVED;
340
341         sta->last_connected = ktime_get_seconds();
342         ewma_signal_init(&sta->rx_stats.avg_signal);
343         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sta->rx_stats.chain_signal_avg); i++)
344                 ewma_signal_init(&sta->rx_stats.chain_signal_avg[i]);
345
346         if (local->ops->wake_tx_queue) {
347                 void *txq_data;
348                 int size = sizeof(struct txq_info) +
349                            ALIGN(hw->txq_data_size, sizeof(void *));
350
351                 txq_data = kcalloc(ARRAY_SIZE(sta->sta.txq), size, gfp);
352                 if (!txq_data)
353                         goto free;
354
355                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sta->sta.txq); i++) {
356                         struct txq_info *txq = txq_data + i * size;
357
358                         ieee80211_init_tx_queue(sdata, sta, txq, i);
359                 }
360         }
361
362         if (sta_prepare_rate_control(local, sta, gfp))
363                 goto free_txq;
364
365         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS; i++) {
366                 /*
367                  * timer_to_tid must be initialized with identity mapping
368                  * to enable session_timer's data differentiation. See
369                  * sta_rx_agg_session_timer_expired for usage.
370                  */
371                 sta->timer_to_tid[i] = i;
372         }
373         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_ACS; i++) {
374                 skb_queue_head_init(&sta->ps_tx_buf[i]);
375                 skb_queue_head_init(&sta->tx_filtered[i]);
376         }
377
378         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS; i++)
379                 sta->last_seq_ctrl[i] = cpu_to_le16(USHRT_MAX);
380
381         sta->sta.smps_mode = IEEE80211_SMPS_OFF;
382         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
383             sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
384                 struct ieee80211_supported_band *sband =
385                         hw->wiphy->bands[ieee80211_get_sdata_band(sdata)];
386                 u8 smps = (sband->ht_cap.cap & IEEE80211_HT_CAP_SM_PS) >>
387                                 IEEE80211_HT_CAP_SM_PS_SHIFT;
388                 /*
389                  * Assume that hostapd advertises our caps in the beacon and
390                  * this is the known_smps_mode for a station that just assciated
391                  */
392                 switch (smps) {
393                 case WLAN_HT_SMPS_CONTROL_DISABLED:
394                         sta->known_smps_mode = IEEE80211_SMPS_OFF;
395                         break;
396                 case WLAN_HT_SMPS_CONTROL_STATIC:
397                         sta->known_smps_mode = IEEE80211_SMPS_STATIC;
398                         break;
399                 case WLAN_HT_SMPS_CONTROL_DYNAMIC:
400                         sta->known_smps_mode = IEEE80211_SMPS_DYNAMIC;
401                         break;
402                 default:
403                         WARN_ON(1);
404                 }
405         }
406
407         sta_dbg(sdata, "Allocated STA %pM\n", sta->sta.addr);
408
409         return sta;
410
411 free_txq:
412         if (sta->sta.txq[0])
413                 kfree(to_txq_info(sta->sta.txq[0]));
414 free:
415 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
416         kfree(sta->mesh);
417 #endif
418         kfree(sta);
419         return NULL;
420 }
421
422 static int sta_info_insert_check(struct sta_info *sta)
423 {
424         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
425
426         /*
427          * Can't be a WARN_ON because it can be triggered through a race:
428          * something inserts a STA (on one CPU) without holding the RTNL
429          * and another CPU turns off the net device.
430          */
431         if (unlikely(!ieee80211_sdata_running(sdata)))
432                 return -ENETDOWN;
433
434         if (WARN_ON(ether_addr_equal(sta->sta.addr, sdata->vif.addr) ||
435                     is_multicast_ether_addr(sta->sta.addr)))
436                 return -EINVAL;
437
438         return 0;
439 }
440
441 static int sta_info_insert_drv_state(struct ieee80211_local *local,
442                                      struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
443                                      struct sta_info *sta)
444 {
445         enum ieee80211_sta_state state;
446         int err = 0;
447
448         for (state = IEEE80211_STA_NOTEXIST; state < sta->sta_state; state++) {
449                 err = drv_sta_state(local, sdata, sta, state, state + 1);
450                 if (err)
451                         break;
452         }
453
454         if (!err) {
455                 /*
456                  * Drivers using legacy sta_add/sta_remove callbacks only
457                  * get uploaded set to true after sta_add is called.
458                  */
459                 if (!local->ops->sta_add)
460                         sta->uploaded = true;
461                 return 0;
462         }
463
464         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
465                 sdata_info(sdata,
466                            "failed to move IBSS STA %pM to state %d (%d) - keeping it anyway\n",
467                            sta->sta.addr, state + 1, err);
468                 err = 0;
469         }
470
471         /* unwind on error */
472         for (; state > IEEE80211_STA_NOTEXIST; state--)
473                 WARN_ON(drv_sta_state(local, sdata, sta, state, state - 1));
474
475         return err;
476 }
477
478 /*
479  * should be called with sta_mtx locked
480  * this function replaces the mutex lock
481  * with a RCU lock
482  */
483 static int sta_info_insert_finish(struct sta_info *sta) __acquires(RCU)
484 {
485         struct ieee80211_local *local = sta->local;
486         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
487         struct station_info *sinfo;
488         int err = 0;
489
490         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
491
492         sinfo = kzalloc(sizeof(struct station_info), GFP_KERNEL);
493         if (!sinfo) {
494                 err = -ENOMEM;
495                 goto out_err;
496         }
497
498         /* check if STA exists already */
499         if (sta_info_get_bss(sdata, sta->sta.addr)) {
500                 err = -EEXIST;
501                 goto out_err;
502         }
503
504         local->num_sta++;
505         local->sta_generation++;
506         smp_mb();
507
508         /* simplify things and don't accept BA sessions yet */
509         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_BLOCK_BA);
510
511         /* make the station visible */
512         err = sta_info_hash_add(local, sta);
513         if (err)
514                 goto out_drop_sta;
515
516         list_add_tail_rcu(&sta->list, &local->sta_list);
517
518         /* notify driver */
519         err = sta_info_insert_drv_state(local, sdata, sta);
520         if (err)
521                 goto out_remove;
522
523         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_INSERTED);
524         /* accept BA sessions now */
525         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_BLOCK_BA);
526
527         ieee80211_recalc_min_chandef(sdata);
528         ieee80211_sta_debugfs_add(sta);
529         rate_control_add_sta_debugfs(sta);
530
531         sinfo->generation = local->sta_generation;
532         cfg80211_new_sta(sdata->dev, sta->sta.addr, sinfo, GFP_KERNEL);
533         kfree(sinfo);
534
535         sta_dbg(sdata, "Inserted STA %pM\n", sta->sta.addr);
536
537         /* move reference to rcu-protected */
538         rcu_read_lock();
539         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
540
541         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
542                 mesh_accept_plinks_update(sdata);
543
544         return 0;
545  out_remove:
546         sta_info_hash_del(local, sta);
547         list_del_rcu(&sta->list);
548  out_drop_sta:
549         local->num_sta--;
550         synchronize_net();
551         __cleanup_single_sta(sta);
552  out_err:
553         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
554         rcu_read_lock();
555         return err;
556 }
557
558 int sta_info_insert_rcu(struct sta_info *sta) __acquires(RCU)
559 {
560         struct ieee80211_local *local = sta->local;
561         int err;
562
563         might_sleep();
564
565         err = sta_info_insert_check(sta);
566         if (err) {
567                 rcu_read_lock();
568                 goto out_free;
569         }
570
571         mutex_lock(&local->sta_mtx);
572
573         err = sta_info_insert_finish(sta);
574         if (err)
575                 goto out_free;
576
577         return 0;
578  out_free:
579         sta_info_free(local, sta);
580         return err;
581 }
582
583 int sta_info_insert(struct sta_info *sta)
584 {
585         int err = sta_info_insert_rcu(sta);
586
587         rcu_read_unlock();
588
589         return err;
590 }
591
592 static inline void __bss_tim_set(u8 *tim, u16 id)
593 {
594         /*
595          * This format has been mandated by the IEEE specifications,
596          * so this line may not be changed to use the __set_bit() format.
597          */
598         tim[id / 8] |= (1 << (id % 8));
599 }
600
601 static inline void __bss_tim_clear(u8 *tim, u16 id)
602 {
603         /*
604          * This format has been mandated by the IEEE specifications,
605          * so this line may not be changed to use the __clear_bit() format.
606          */
607         tim[id / 8] &= ~(1 << (id % 8));
608 }
609
610 static inline bool __bss_tim_get(u8 *tim, u16 id)
611 {
612         /*
613          * This format has been mandated by the IEEE specifications,
614          * so this line may not be changed to use the test_bit() format.
615          */
616         return tim[id / 8] & (1 << (id % 8));
617 }
618
619 static unsigned long ieee80211_tids_for_ac(int ac)
620 {
621         /* If we ever support TIDs > 7, this obviously needs to be adjusted */
622         switch (ac) {
623         case IEEE80211_AC_VO:
624                 return BIT(6) | BIT(7);
625         case IEEE80211_AC_VI:
626                 return BIT(4) | BIT(5);
627         case IEEE80211_AC_BE:
628                 return BIT(0) | BIT(3);
629         case IEEE80211_AC_BK:
630                 return BIT(1) | BIT(2);
631         default:
632                 WARN_ON(1);
633                 return 0;
634         }
635 }
636
637 static void __sta_info_recalc_tim(struct sta_info *sta, bool ignore_pending)
638 {
639         struct ieee80211_local *local = sta->local;
640         struct ps_data *ps;
641         bool indicate_tim = false;
642         u8 ignore_for_tim = sta->sta.uapsd_queues;
643         int ac;
644         u16 id = sta->sta.aid;
645
646         if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
647             sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
648                 if (WARN_ON_ONCE(!sta->sdata->bss))
649                         return;
650
651                 ps = &sta->sdata->bss->ps;
652 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
653         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sta->sdata->vif)) {
654                 ps = &sta->sdata->u.mesh.ps;
655 #endif
656         } else {
657                 return;
658         }
659
660         /* No need to do anything if the driver does all */
661         if (ieee80211_hw_check(&local->hw, AP_LINK_PS))
662                 return;
663
664         if (sta->dead)
665                 goto done;
666
667         /*
668          * If all ACs are delivery-enabled then we should build
669          * the TIM bit for all ACs anyway; if only some are then
670          * we ignore those and build the TIM bit using only the
671          * non-enabled ones.
672          */
673         if (ignore_for_tim == BIT(IEEE80211_NUM_ACS) - 1)
674                 ignore_for_tim = 0;
675
676         if (ignore_pending)
677                 ignore_for_tim = BIT(IEEE80211_NUM_ACS) - 1;
678
679         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
680                 unsigned long tids;
681
682                 if (ignore_for_tim & BIT(ac))
683                         continue;
684
685                 indicate_tim |= !skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]) ||
686                                 !skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac]);
687                 if (indicate_tim)
688                         break;
689
690                 tids = ieee80211_tids_for_ac(ac);
691
692                 indicate_tim |=
693                         sta->driver_buffered_tids & tids;
694                 indicate_tim |=
695                         sta->txq_buffered_tids & tids;
696         }
697
698  done:
699         spin_lock_bh(&local->tim_lock);
700
701         if (indicate_tim == __bss_tim_get(ps->tim, id))
702                 goto out_unlock;
703
704         if (indicate_tim)
705                 __bss_tim_set(ps->tim, id);
706         else
707                 __bss_tim_clear(ps->tim, id);
708
709         if (local->ops->set_tim && !WARN_ON(sta->dead)) {
710                 local->tim_in_locked_section = true;
711                 drv_set_tim(local, &sta->sta, indicate_tim);
712                 local->tim_in_locked_section = false;
713         }
714
715 out_unlock:
716         spin_unlock_bh(&local->tim_lock);
717 }
718
719 void sta_info_recalc_tim(struct sta_info *sta)
720 {
721         __sta_info_recalc_tim(sta, false);
722 }
723
724 static bool sta_info_buffer_expired(struct sta_info *sta, struct sk_buff *skb)
725 {
726         struct ieee80211_tx_info *info;
727         int timeout;
728
729         if (!skb)
730                 return false;
731
732         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
733
734         /* Timeout: (2 * listen_interval * beacon_int * 1024 / 1000000) sec */
735         timeout = (sta->listen_interval *
736                    sta->sdata->vif.bss_conf.beacon_int *
737                    32 / 15625) * HZ;
738         if (timeout < STA_TX_BUFFER_EXPIRE)
739                 timeout = STA_TX_BUFFER_EXPIRE;
740         return time_after(jiffies, info->control.jiffies + timeout);
741 }
742
743
744 static bool sta_info_cleanup_expire_buffered_ac(struct ieee80211_local *local,
745                                                 struct sta_info *sta, int ac)
746 {
747         unsigned long flags;
748         struct sk_buff *skb;
749
750         /*
751          * First check for frames that should expire on the filtered
752          * queue. Frames here were rejected by the driver and are on
753          * a separate queue to avoid reordering with normal PS-buffered
754          * frames. They also aren't accounted for right now in the
755          * total_ps_buffered counter.
756          */
757         for (;;) {
758                 spin_lock_irqsave(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
759                 skb = skb_peek(&sta->tx_filtered[ac]);
760                 if (sta_info_buffer_expired(sta, skb))
761                         skb = __skb_dequeue(&sta->tx_filtered[ac]);
762                 else
763                         skb = NULL;
764                 spin_unlock_irqrestore(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
765
766                 /*
767                  * Frames are queued in order, so if this one
768                  * hasn't expired yet we can stop testing. If
769                  * we actually reached the end of the queue we
770                  * also need to stop, of course.
771                  */
772                 if (!skb)
773                         break;
774                 ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
775         }
776
777         /*
778          * Now also check the normal PS-buffered queue, this will
779          * only find something if the filtered queue was emptied
780          * since the filtered frames are all before the normal PS
781          * buffered frames.
782          */
783         for (;;) {
784                 spin_lock_irqsave(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
785                 skb = skb_peek(&sta->ps_tx_buf[ac]);
786                 if (sta_info_buffer_expired(sta, skb))
787                         skb = __skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf[ac]);
788                 else
789                         skb = NULL;
790                 spin_unlock_irqrestore(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
791
792                 /*
793                  * frames are queued in order, so if this one
794                  * hasn't expired yet (or we reached the end of
795                  * the queue) we can stop testing
796                  */
797                 if (!skb)
798                         break;
799
800                 local->total_ps_buffered--;
801                 ps_dbg(sta->sdata, "Buffered frame expired (STA %pM)\n",
802                        sta->sta.addr);
803                 ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
804         }
805
806         /*
807          * Finally, recalculate the TIM bit for this station -- it might
808          * now be clear because the station was too slow to retrieve its
809          * frames.
810          */
811         sta_info_recalc_tim(sta);
812
813         /*
814          * Return whether there are any frames still buffered, this is
815          * used to check whether the cleanup timer still needs to run,
816          * if there are no frames we don't need to rearm the timer.
817          */
818         return !(skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac]) &&
819                  skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]));
820 }
821
822 static bool sta_info_cleanup_expire_buffered(struct ieee80211_local *local,
823                                              struct sta_info *sta)
824 {
825         bool have_buffered = false;
826         int ac;
827
828         /* This is only necessary for stations on BSS/MBSS interfaces */
829         if (!sta->sdata->bss &&
830             !ieee80211_vif_is_mesh(&sta->sdata->vif))
831                 return false;
832
833         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++)
834                 have_buffered |=
835                         sta_info_cleanup_expire_buffered_ac(local, sta, ac);
836
837         return have_buffered;
838 }
839
840 static int __must_check __sta_info_destroy_part1(struct sta_info *sta)
841 {
842         struct ieee80211_local *local;
843         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
844         int ret;
845
846         might_sleep();
847
848         if (!sta)
849                 return -ENOENT;
850
851         local = sta->local;
852         sdata = sta->sdata;
853
854         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
855
856         /*
857          * Before removing the station from the driver and
858          * rate control, it might still start new aggregation
859          * sessions -- block that to make sure the tear-down
860          * will be sufficient.
861          */
862         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_BLOCK_BA);
863         ieee80211_sta_tear_down_BA_sessions(sta, AGG_STOP_DESTROY_STA);
864
865         ret = sta_info_hash_del(local, sta);
866         if (WARN_ON(ret))
867                 return ret;
868
869         /*
870          * for TDLS peers, make sure to return to the base channel before
871          * removal.
872          */
873         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_TDLS_OFF_CHANNEL)) {
874                 drv_tdls_cancel_channel_switch(local, sdata, &sta->sta);
875                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_TDLS_OFF_CHANNEL);
876         }
877
878         list_del_rcu(&sta->list);
879
880         drv_sta_pre_rcu_remove(local, sta->sdata, sta);
881
882         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN &&
883             rcu_access_pointer(sdata->u.vlan.sta) == sta)
884                 RCU_INIT_POINTER(sdata->u.vlan.sta, NULL);
885
886         return 0;
887 }
888
889 static void __sta_info_destroy_part2(struct sta_info *sta)
890 {
891         struct ieee80211_local *local = sta->local;
892         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
893         struct station_info *sinfo;
894         int ret;
895
896         /*
897          * NOTE: This assumes at least synchronize_net() was done
898          *       after _part1 and before _part2!
899          */
900
901         might_sleep();
902         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
903
904         /* now keys can no longer be reached */
905         ieee80211_free_sta_keys(local, sta);
906
907         /* disable TIM bit - last chance to tell driver */
908         __sta_info_recalc_tim(sta, true);
909
910         sta->dead = true;
911
912         local->num_sta--;
913         local->sta_generation++;
914
915         while (sta->sta_state > IEEE80211_STA_NONE) {
916                 ret = sta_info_move_state(sta, sta->sta_state - 1);
917                 if (ret) {
918                         WARN_ON_ONCE(1);
919                         break;
920                 }
921         }
922
923         if (sta->uploaded) {
924                 ret = drv_sta_state(local, sdata, sta, IEEE80211_STA_NONE,
925                                     IEEE80211_STA_NOTEXIST);
926                 WARN_ON_ONCE(ret != 0);
927         }
928
929         sta_dbg(sdata, "Removed STA %pM\n", sta->sta.addr);
930
931         sinfo = kzalloc(sizeof(*sinfo), GFP_KERNEL);
932         if (sinfo)
933                 sta_set_sinfo(sta, sinfo);
934         cfg80211_del_sta_sinfo(sdata->dev, sta->sta.addr, sinfo, GFP_KERNEL);
935         kfree(sinfo);
936
937         rate_control_remove_sta_debugfs(sta);
938         ieee80211_sta_debugfs_remove(sta);
939         ieee80211_recalc_min_chandef(sdata);
940
941         cleanup_single_sta(sta);
942 }
943
944 int __must_check __sta_info_destroy(struct sta_info *sta)
945 {
946         int err = __sta_info_destroy_part1(sta);
947
948         if (err)
949                 return err;
950
951         synchronize_net();
952
953         __sta_info_destroy_part2(sta);
954
955         return 0;
956 }
957
958 int sta_info_destroy_addr(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, const u8 *addr)
959 {
960         struct sta_info *sta;
961         int ret;
962
963         mutex_lock(&sdata->local->sta_mtx);
964         sta = sta_info_get(sdata, addr);
965         ret = __sta_info_destroy(sta);
966         mutex_unlock(&sdata->local->sta_mtx);
967
968         return ret;
969 }
970
971 int sta_info_destroy_addr_bss(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
972                               const u8 *addr)
973 {
974         struct sta_info *sta;
975         int ret;
976
977         mutex_lock(&sdata->local->sta_mtx);
978         sta = sta_info_get_bss(sdata, addr);
979         ret = __sta_info_destroy(sta);
980         mutex_unlock(&sdata->local->sta_mtx);
981
982         return ret;
983 }
984
985 static void sta_info_cleanup(unsigned long data)
986 {
987         struct ieee80211_local *local = (struct ieee80211_local *) data;
988         struct sta_info *sta;
989         bool timer_needed = false;
990
991         rcu_read_lock();
992         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list)
993                 if (sta_info_cleanup_expire_buffered(local, sta))
994                         timer_needed = true;
995         rcu_read_unlock();
996
997         if (local->quiescing)
998                 return;
999
1000         if (!timer_needed)
1001                 return;
1002
1003         mod_timer(&local->sta_cleanup,
1004                   round_jiffies(jiffies + STA_INFO_CLEANUP_INTERVAL));
1005 }
1006
1007 u32 sta_addr_hash(const void *key, u32 length, u32 seed)
1008 {
1009         return jhash(key, ETH_ALEN, seed);
1010 }
1011
1012 int sta_info_init(struct ieee80211_local *local)
1013 {
1014         int err;
1015
1016         err = rhashtable_init(&local->sta_hash, &sta_rht_params);
1017         if (err)
1018                 return err;
1019
1020         spin_lock_init(&local->tim_lock);
1021         mutex_init(&local->sta_mtx);
1022         INIT_LIST_HEAD(&local->sta_list);
1023
1024         setup_timer(&local->sta_cleanup, sta_info_cleanup,
1025                     (unsigned long)local);
1026         return 0;
1027 }
1028
1029 void sta_info_stop(struct ieee80211_local *local)
1030 {
1031         del_timer_sync(&local->sta_cleanup);
1032         rhashtable_destroy(&local->sta_hash);
1033 }
1034
1035
1036 int __sta_info_flush(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, bool vlans)
1037 {
1038         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1039         struct sta_info *sta, *tmp;
1040         LIST_HEAD(free_list);
1041         int ret = 0;
1042
1043         might_sleep();
1044
1045         WARN_ON(vlans && sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP);
1046         WARN_ON(vlans && !sdata->bss);
1047
1048         mutex_lock(&local->sta_mtx);
1049         list_for_each_entry_safe(sta, tmp, &local->sta_list, list) {
1050                 if (sdata == sta->sdata ||
1051                     (vlans && sdata->bss == sta->sdata->bss)) {
1052                         if (!WARN_ON(__sta_info_destroy_part1(sta)))
1053                                 list_add(&sta->free_list, &free_list);
1054                         ret++;
1055                 }
1056         }
1057
1058         if (!list_empty(&free_list)) {
1059                 synchronize_net();
1060                 list_for_each_entry_safe(sta, tmp, &free_list, free_list)
1061                         __sta_info_destroy_part2(sta);
1062         }
1063         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
1064
1065         return ret;
1066 }
1067
1068 void ieee80211_sta_expire(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1069                           unsigned long exp_time)
1070 {
1071         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1072         struct sta_info *sta, *tmp;
1073
1074         mutex_lock(&local->sta_mtx);
1075
1076         list_for_each_entry_safe(sta, tmp, &local->sta_list, list) {
1077                 if (sdata != sta->sdata)
1078                         continue;
1079
1080                 if (time_after(jiffies, sta->rx_stats.last_rx + exp_time)) {
1081                         sta_dbg(sta->sdata, "expiring inactive STA %pM\n",
1082                                 sta->sta.addr);
1083
1084                         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1085                             test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA))
1086                                 atomic_dec(&sdata->u.mesh.ps.num_sta_ps);
1087
1088                         WARN_ON(__sta_info_destroy(sta));
1089                 }
1090         }
1091
1092         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
1093 }
1094
1095 struct ieee80211_sta *ieee80211_find_sta_by_ifaddr(struct ieee80211_hw *hw,
1096                                                    const u8 *addr,
1097                                                    const u8 *localaddr)
1098 {
1099         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
1100         struct sta_info *sta;
1101         struct rhash_head *tmp;
1102         const struct bucket_table *tbl;
1103
1104         tbl = rht_dereference_rcu(local->sta_hash.tbl, &local->sta_hash);
1105
1106         /*
1107          * Just return a random station if localaddr is NULL
1108          * ... first in list.
1109          */
1110         for_each_sta_info(local, tbl, addr, sta, tmp) {
1111                 if (localaddr &&
1112                     !ether_addr_equal(sta->sdata->vif.addr, localaddr))
1113                         continue;
1114                 if (!sta->uploaded)
1115                         return NULL;
1116                 return &sta->sta;
1117         }
1118
1119         return NULL;
1120 }
1121 EXPORT_SYMBOL_GPL(ieee80211_find_sta_by_ifaddr);
1122
1123 struct ieee80211_sta *ieee80211_find_sta(struct ieee80211_vif *vif,
1124                                          const u8 *addr)
1125 {
1126         struct sta_info *sta;
1127
1128         if (!vif)
1129                 return NULL;
1130
1131         sta = sta_info_get_bss(vif_to_sdata(vif), addr);
1132         if (!sta)
1133                 return NULL;
1134
1135         if (!sta->uploaded)
1136                 return NULL;
1137
1138         return &sta->sta;
1139 }
1140 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_find_sta);
1141
1142 /* powersave support code */
1143 void ieee80211_sta_ps_deliver_wakeup(struct sta_info *sta)
1144 {
1145         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1146         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1147         struct sk_buff_head pending;
1148         int filtered = 0, buffered = 0, ac, i;
1149         unsigned long flags;
1150         struct ps_data *ps;
1151
1152         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
1153                 sdata = container_of(sdata->bss, struct ieee80211_sub_if_data,
1154                                      u.ap);
1155
1156         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP)
1157                 ps = &sdata->bss->ps;
1158         else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
1159                 ps = &sdata->u.mesh.ps;
1160         else
1161                 return;
1162
1163         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1164
1165         BUILD_BUG_ON(BITS_TO_LONGS(IEEE80211_NUM_TIDS) > 1);
1166         sta->driver_buffered_tids = 0;
1167         sta->txq_buffered_tids = 0;
1168
1169         if (!ieee80211_hw_check(&local->hw, AP_LINK_PS))
1170                 drv_sta_notify(local, sdata, STA_NOTIFY_AWAKE, &sta->sta);
1171
1172         if (sta->sta.txq[0]) {
1173                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sta->sta.txq); i++) {
1174                         struct txq_info *txqi = to_txq_info(sta->sta.txq[i]);
1175
1176                         if (!skb_queue_len(&txqi->queue))
1177                                 continue;
1178
1179                         drv_wake_tx_queue(local, txqi);
1180                 }
1181         }
1182
1183         skb_queue_head_init(&pending);
1184
1185         /* sync with ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf */
1186         spin_lock(&sta->ps_lock);
1187         /* Send all buffered frames to the station */
1188         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
1189                 int count = skb_queue_len(&pending), tmp;
1190
1191                 spin_lock_irqsave(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
1192                 skb_queue_splice_tail_init(&sta->tx_filtered[ac], &pending);
1193                 spin_unlock_irqrestore(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
1194                 tmp = skb_queue_len(&pending);
1195                 filtered += tmp - count;
1196                 count = tmp;
1197
1198                 spin_lock_irqsave(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
1199                 skb_queue_splice_tail_init(&sta->ps_tx_buf[ac], &pending);
1200                 spin_unlock_irqrestore(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
1201                 tmp = skb_queue_len(&pending);
1202                 buffered += tmp - count;
1203         }
1204
1205         ieee80211_add_pending_skbs(local, &pending);
1206
1207         /* now we're no longer in the deliver code */
1208         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DELIVER);
1209
1210         /* The station might have polled and then woken up before we responded,
1211          * so clear these flags now to avoid them sticking around.
1212          */
1213         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PSPOLL);
1214         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_UAPSD);
1215         spin_unlock(&sta->ps_lock);
1216
1217         atomic_dec(&ps->num_sta_ps);
1218
1219         /* This station just woke up and isn't aware of our SMPS state */
1220         if (!ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1221             !ieee80211_smps_is_restrictive(sta->known_smps_mode,
1222                                            sdata->smps_mode) &&
1223             sta->known_smps_mode != sdata->bss->req_smps &&
1224             sta_info_tx_streams(sta) != 1) {
1225                 ht_dbg(sdata,
1226                        "%pM just woke up and MIMO capable - update SMPS\n",
1227                        sta->sta.addr);
1228                 ieee80211_send_smps_action(sdata, sdata->bss->req_smps,
1229                                            sta->sta.addr,
1230                                            sdata->vif.bss_conf.bssid);
1231         }
1232
1233         local->total_ps_buffered -= buffered;
1234
1235         sta_info_recalc_tim(sta);
1236
1237         ps_dbg(sdata,
1238                "STA %pM aid %d sending %d filtered/%d PS frames since STA not sleeping anymore\n",
1239                sta->sta.addr, sta->sta.aid, filtered, buffered);
1240
1241         ieee80211_check_fast_xmit(sta);
1242 }
1243
1244 static void ieee80211_send_null_response(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1245                                          struct sta_info *sta, int tid,
1246                                          enum ieee80211_frame_release_type reason,
1247                                          bool call_driver)
1248 {
1249         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1250         struct ieee80211_qos_hdr *nullfunc;
1251         struct sk_buff *skb;
1252         int size = sizeof(*nullfunc);
1253         __le16 fc;
1254         bool qos = sta->sta.wme;
1255         struct ieee80211_tx_info *info;
1256         struct ieee80211_chanctx_conf *chanctx_conf;
1257
1258         if (qos) {
1259                 fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
1260                                  IEEE80211_STYPE_QOS_NULLFUNC |
1261                                  IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1262         } else {
1263                 size -= 2;
1264                 fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
1265                                  IEEE80211_STYPE_NULLFUNC |
1266                                  IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1267         }
1268
1269         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + size);
1270         if (!skb)
1271                 return;
1272
1273         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
1274
1275         nullfunc = (void *) skb_put(skb, size);
1276         nullfunc->frame_control = fc;
1277         nullfunc->duration_id = 0;
1278         memcpy(nullfunc->addr1, sta->sta.addr, ETH_ALEN);
1279         memcpy(nullfunc->addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1280         memcpy(nullfunc->addr3, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1281         nullfunc->seq_ctrl = 0;
1282
1283         skb->priority = tid;
1284         skb_set_queue_mapping(skb, ieee802_1d_to_ac[tid]);
1285         if (qos) {
1286                 nullfunc->qos_ctrl = cpu_to_le16(tid);
1287
1288                 if (reason == IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD)
1289                         nullfunc->qos_ctrl |=
1290                                 cpu_to_le16(IEEE80211_QOS_CTL_EOSP);
1291         }
1292
1293         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1294
1295         /*
1296          * Tell TX path to send this frame even though the
1297          * STA may still remain is PS mode after this frame
1298          * exchange. Also set EOSP to indicate this packet
1299          * ends the poll/service period.
1300          */
1301         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER |
1302                        IEEE80211_TX_STATUS_EOSP |
1303                        IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1304
1305         info->control.flags |= IEEE80211_TX_CTRL_PS_RESPONSE;
1306
1307         if (call_driver)
1308                 drv_allow_buffered_frames(local, sta, BIT(tid), 1,
1309                                           reason, false);
1310
1311         skb->dev = sdata->dev;
1312
1313         rcu_read_lock();
1314         chanctx_conf = rcu_dereference(sdata->vif.chanctx_conf);
1315         if (WARN_ON(!chanctx_conf)) {
1316                 rcu_read_unlock();
1317                 kfree_skb(skb);
1318                 return;
1319         }
1320
1321         info->band = chanctx_conf->def.chan->band;
1322         ieee80211_xmit(sdata, sta, skb);
1323         rcu_read_unlock();
1324 }
1325
1326 static int find_highest_prio_tid(unsigned long tids)
1327 {
1328         /* lower 3 TIDs aren't ordered perfectly */
1329         if (tids & 0xF8)
1330                 return fls(tids) - 1;
1331         /* TID 0 is BE just like TID 3 */
1332         if (tids & BIT(0))
1333                 return 0;
1334         return fls(tids) - 1;
1335 }
1336
1337 static void
1338 ieee80211_sta_ps_deliver_response(struct sta_info *sta,
1339                                   int n_frames, u8 ignored_acs,
1340                                   enum ieee80211_frame_release_type reason)
1341 {
1342         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1343         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1344         bool more_data = false;
1345         int ac;
1346         unsigned long driver_release_tids = 0;
1347         struct sk_buff_head frames;
1348
1349         /* Service or PS-Poll period starts */
1350         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1351
1352         __skb_queue_head_init(&frames);
1353
1354         /* Get response frame(s) and more data bit for the last one. */
1355         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
1356                 unsigned long tids;
1357
1358                 if (ignored_acs & BIT(ac))
1359                         continue;
1360
1361                 tids = ieee80211_tids_for_ac(ac);
1362
1363                 /* if we already have frames from software, then we can't also
1364                  * release from hardware queues
1365                  */
1366                 if (skb_queue_empty(&frames)) {
1367                         driver_release_tids |= sta->driver_buffered_tids & tids;
1368                         driver_release_tids |= sta->txq_buffered_tids & tids;
1369                 }
1370
1371                 if (driver_release_tids) {
1372                         /* If the driver has data on more than one TID then
1373                          * certainly there's more data if we release just a
1374                          * single frame now (from a single TID). This will
1375                          * only happen for PS-Poll.
1376                          */
1377                         if (reason == IEEE80211_FRAME_RELEASE_PSPOLL &&
1378                             hweight16(driver_release_tids) > 1) {
1379                                 more_data = true;
1380                                 driver_release_tids =
1381                                         BIT(find_highest_prio_tid(
1382                                                 driver_release_tids));
1383                                 break;
1384                         }
1385                 } else {
1386                         struct sk_buff *skb;
1387
1388                         while (n_frames > 0) {
1389                                 skb = skb_dequeue(&sta->tx_filtered[ac]);
1390                                 if (!skb) {
1391                                         skb = skb_dequeue(
1392                                                 &sta->ps_tx_buf[ac]);
1393                                         if (skb)
1394                                                 local->total_ps_buffered--;
1395                                 }
1396                                 if (!skb)
1397                                         break;
1398                                 n_frames--;
1399                                 __skb_queue_tail(&frames, skb);
1400                         }
1401                 }
1402
1403                 /* If we have more frames buffered on this AC, then set the
1404                  * more-data bit and abort the loop since we can't send more
1405                  * data from other ACs before the buffered frames from this.
1406                  */
1407                 if (!skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]) ||
1408                     !skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac])) {
1409                         more_data = true;
1410                         break;
1411                 }
1412         }
1413
1414         if (skb_queue_empty(&frames) && !driver_release_tids) {
1415                 int tid;
1416
1417                 /*
1418                  * For PS-Poll, this can only happen due to a race condition
1419                  * when we set the TIM bit and the station notices it, but
1420                  * before it can poll for the frame we expire it.
1421                  *
1422                  * For uAPSD, this is said in the standard (11.2.1.5 h):
1423                  *      At each unscheduled SP for a non-AP STA, the AP shall
1424                  *      attempt to transmit at least one MSDU or MMPDU, but no
1425                  *      more than the value specified in the Max SP Length field
1426                  *      in the QoS Capability element from delivery-enabled ACs,
1427                  *      that are destined for the non-AP STA.
1428                  *
1429                  * Since we have no other MSDU/MMPDU, transmit a QoS null frame.
1430                  */
1431
1432                 /* This will evaluate to 1, 3, 5 or 7. */
1433                 tid = 7 - ((ffs(~ignored_acs) - 1) << 1);
1434
1435                 ieee80211_send_null_response(sdata, sta, tid, reason, true);
1436         } else if (!driver_release_tids) {
1437                 struct sk_buff_head pending;
1438                 struct sk_buff *skb;
1439                 int num = 0;
1440                 u16 tids = 0;
1441                 bool need_null = false;
1442
1443                 skb_queue_head_init(&pending);
1444
1445                 while ((skb = __skb_dequeue(&frames))) {
1446                         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1447                         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *) skb->data;
1448                         u8 *qoshdr = NULL;
1449
1450                         num++;
1451
1452                         /*
1453                          * Tell TX path to send this frame even though the
1454                          * STA may still remain is PS mode after this frame
1455                          * exchange.
1456                          */
1457                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER;
1458                         info->control.flags |= IEEE80211_TX_CTRL_PS_RESPONSE;
1459
1460                         /*
1461                          * Use MoreData flag to indicate whether there are
1462                          * more buffered frames for this STA
1463                          */
1464                         if (more_data || !skb_queue_empty(&frames))
1465                                 hdr->frame_control |=
1466                                         cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1467                         else
1468                                 hdr->frame_control &=
1469                                         cpu_to_le16(~IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1470
1471                         if (ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) ||
1472                             ieee80211_is_qos_nullfunc(hdr->frame_control))
1473                                 qoshdr = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1474
1475                         tids |= BIT(skb->priority);
1476
1477                         __skb_queue_tail(&pending, skb);
1478
1479                         /* end service period after last frame or add one */
1480                         if (!skb_queue_empty(&frames))
1481                                 continue;
1482
1483                         if (reason != IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD) {
1484                                 /* for PS-Poll, there's only one frame */
1485                                 info->flags |= IEEE80211_TX_STATUS_EOSP |
1486                                                IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1487                                 break;
1488                         }
1489
1490                         /* For uAPSD, things are a bit more complicated. If the
1491                          * last frame has a QoS header (i.e. is a QoS-data or
1492                          * QoS-nulldata frame) then just set the EOSP bit there
1493                          * and be done.
1494                          * If the frame doesn't have a QoS header (which means
1495                          * it should be a bufferable MMPDU) then we can't set
1496                          * the EOSP bit in the QoS header; add a QoS-nulldata
1497                          * frame to the list to send it after the MMPDU.
1498                          *
1499                          * Note that this code is only in the mac80211-release
1500                          * code path, we assume that the driver will not buffer
1501                          * anything but QoS-data frames, or if it does, will
1502                          * create the QoS-nulldata frame by itself if needed.
1503                          *
1504                          * Cf. 802.11-2012 10.2.1.10 (c).
1505                          */
1506                         if (qoshdr) {
1507                                 *qoshdr |= IEEE80211_QOS_CTL_EOSP;
1508
1509                                 info->flags |= IEEE80211_TX_STATUS_EOSP |
1510                                                IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1511                         } else {
1512                                 /* The standard isn't completely clear on this
1513                                  * as it says the more-data bit should be set
1514                                  * if there are more BUs. The QoS-Null frame
1515                                  * we're about to send isn't buffered yet, we
1516                                  * only create it below, but let's pretend it
1517                                  * was buffered just in case some clients only
1518                                  * expect more-data=0 when eosp=1.
1519                                  */
1520                                 hdr->frame_control |=
1521                                         cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1522                                 need_null = true;
1523                                 num++;
1524                         }
1525                         break;
1526                 }
1527
1528                 drv_allow_buffered_frames(local, sta, tids, num,
1529                                           reason, more_data);
1530
1531                 ieee80211_add_pending_skbs(local, &pending);
1532
1533                 if (need_null)
1534                         ieee80211_send_null_response(
1535                                 sdata, sta, find_highest_prio_tid(tids),
1536                                 reason, false);
1537
1538                 sta_info_recalc_tim(sta);
1539         } else {
1540                 unsigned long tids = sta->txq_buffered_tids & driver_release_tids;
1541                 int tid;
1542
1543                 /*
1544                  * We need to release a frame that is buffered somewhere in the
1545                  * driver ... it'll have to handle that.
1546                  * Note that the driver also has to check the number of frames
1547                  * on the TIDs we're releasing from - if there are more than
1548                  * n_frames it has to set the more-data bit (if we didn't ask
1549                  * it to set it anyway due to other buffered frames); if there
1550                  * are fewer than n_frames it has to make sure to adjust that
1551                  * to allow the service period to end properly.
1552                  */
1553                 drv_release_buffered_frames(local, sta, driver_release_tids,
1554                                             n_frames, reason, more_data);
1555
1556                 /*
1557                  * Note that we don't recalculate the TIM bit here as it would
1558                  * most likely have no effect at all unless the driver told us
1559                  * that the TID(s) became empty before returning here from the
1560                  * release function.
1561                  * Either way, however, when the driver tells us that the TID(s)
1562                  * became empty or we find that a txq became empty, we'll do the
1563                  * TIM recalculation.
1564                  */
1565
1566                 if (!sta->sta.txq[0])
1567                         return;
1568
1569                 for (tid = 0; tid < ARRAY_SIZE(sta->sta.txq); tid++) {
1570                         struct txq_info *txqi = to_txq_info(sta->sta.txq[tid]);
1571
1572                         if (!(tids & BIT(tid)) || skb_queue_len(&txqi->queue))
1573                                 continue;
1574
1575                         sta_info_recalc_tim(sta);
1576                         break;
1577                 }
1578         }
1579 }
1580
1581 void ieee80211_sta_ps_deliver_poll_response(struct sta_info *sta)
1582 {
1583         u8 ignore_for_response = sta->sta.uapsd_queues;
1584
1585         /*
1586          * If all ACs are delivery-enabled then we should reply
1587          * from any of them, if only some are enabled we reply
1588          * only from the non-enabled ones.
1589          */
1590         if (ignore_for_response == BIT(IEEE80211_NUM_ACS) - 1)
1591                 ignore_for_response = 0;
1592
1593         ieee80211_sta_ps_deliver_response(sta, 1, ignore_for_response,
1594                                           IEEE80211_FRAME_RELEASE_PSPOLL);
1595 }
1596
1597 void ieee80211_sta_ps_deliver_uapsd(struct sta_info *sta)
1598 {
1599         int n_frames = sta->sta.max_sp;
1600         u8 delivery_enabled = sta->sta.uapsd_queues;
1601
1602         /*
1603          * If we ever grow support for TSPEC this might happen if
1604          * the TSPEC update from hostapd comes in between a trigger
1605          * frame setting WLAN_STA_UAPSD in the RX path and this
1606          * actually getting called.
1607          */
1608         if (!delivery_enabled)
1609                 return;
1610
1611         switch (sta->sta.max_sp) {
1612         case 1:
1613                 n_frames = 2;
1614                 break;
1615         case 2:
1616                 n_frames = 4;
1617                 break;
1618         case 3:
1619                 n_frames = 6;
1620                 break;
1621         case 0:
1622                 /* XXX: what is a good value? */
1623                 n_frames = 128;
1624                 break;
1625         }
1626
1627         ieee80211_sta_ps_deliver_response(sta, n_frames, ~delivery_enabled,
1628                                           IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD);
1629 }
1630
1631 void ieee80211_sta_block_awake(struct ieee80211_hw *hw,
1632                                struct ieee80211_sta *pubsta, bool block)
1633 {
1634         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1635
1636         trace_api_sta_block_awake(sta->local, pubsta, block);
1637
1638         if (block) {
1639                 set_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
1640                 ieee80211_clear_fast_xmit(sta);
1641                 return;
1642         }
1643
1644         if (!test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER))
1645                 return;
1646
1647         if (!test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA)) {
1648                 set_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DELIVER);
1649                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
1650                 ieee80211_queue_work(hw, &sta->drv_deliver_wk);
1651         } else if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PSPOLL) ||
1652                    test_sta_flag(sta, WLAN_STA_UAPSD)) {
1653                 /* must be asleep in this case */
1654                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
1655                 ieee80211_queue_work(hw, &sta->drv_deliver_wk);
1656         } else {
1657                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
1658                 ieee80211_check_fast_xmit(sta);
1659         }
1660 }
1661 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_block_awake);
1662
1663 void ieee80211_sta_eosp(struct ieee80211_sta *pubsta)
1664 {
1665         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1666         struct ieee80211_local *local = sta->local;
1667
1668         trace_api_eosp(local, pubsta);
1669
1670         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1671 }
1672 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_eosp);
1673
1674 void ieee80211_sta_set_buffered(struct ieee80211_sta *pubsta,
1675                                 u8 tid, bool buffered)
1676 {
1677         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1678
1679         if (WARN_ON(tid >= IEEE80211_NUM_TIDS))
1680                 return;
1681
1682         trace_api_sta_set_buffered(sta->local, pubsta, tid, buffered);
1683
1684         if (buffered)
1685                 set_bit(tid, &sta->driver_buffered_tids);
1686         else
1687                 clear_bit(tid, &sta->driver_buffered_tids);
1688
1689         sta_info_recalc_tim(sta);
1690 }
1691 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_set_buffered);
1692
1693 int sta_info_move_state(struct sta_info *sta,
1694                         enum ieee80211_sta_state new_state)
1695 {
1696         might_sleep();
1697
1698         if (sta->sta_state == new_state)
1699                 return 0;
1700
1701         /* check allowed transitions first */
1702
1703         switch (new_state) {
1704         case IEEE80211_STA_NONE:
1705                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_AUTH)
1706                         return -EINVAL;
1707                 break;
1708         case IEEE80211_STA_AUTH:
1709                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_NONE &&
1710                     sta->sta_state != IEEE80211_STA_ASSOC)
1711                         return -EINVAL;
1712                 break;
1713         case IEEE80211_STA_ASSOC:
1714                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_AUTH &&
1715                     sta->sta_state != IEEE80211_STA_AUTHORIZED)
1716                         return -EINVAL;
1717                 break;
1718         case IEEE80211_STA_AUTHORIZED:
1719                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_ASSOC)
1720                         return -EINVAL;
1721                 break;
1722         default:
1723                 WARN(1, "invalid state %d", new_state);
1724                 return -EINVAL;
1725         }
1726
1727         sta_dbg(sta->sdata, "moving STA %pM to state %d\n",
1728                 sta->sta.addr, new_state);
1729
1730         /*
1731          * notify the driver before the actual changes so it can
1732          * fail the transition
1733          */
1734         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_INSERTED)) {
1735                 int err = drv_sta_state(sta->local, sta->sdata, sta,
1736                                         sta->sta_state, new_state);
1737                 if (err)
1738                         return err;
1739         }
1740
1741         /* reflect the change in all state variables */
1742
1743         switch (new_state) {
1744         case IEEE80211_STA_NONE:
1745                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_AUTH)
1746                         clear_bit(WLAN_STA_AUTH, &sta->_flags);
1747                 break;
1748         case IEEE80211_STA_AUTH:
1749                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_NONE)
1750                         set_bit(WLAN_STA_AUTH, &sta->_flags);
1751                 else if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_ASSOC)
1752                         clear_bit(WLAN_STA_ASSOC, &sta->_flags);
1753                 break;
1754         case IEEE80211_STA_ASSOC:
1755                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_AUTH) {
1756                         set_bit(WLAN_STA_ASSOC, &sta->_flags);
1757                 } else if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_AUTHORIZED) {
1758                         if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
1759                             (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN &&
1760                              !sta->sdata->u.vlan.sta))
1761                                 atomic_dec(&sta->sdata->bss->num_mcast_sta);
1762                         clear_bit(WLAN_STA_AUTHORIZED, &sta->_flags);
1763                         ieee80211_clear_fast_xmit(sta);
1764                 }
1765                 break;
1766         case IEEE80211_STA_AUTHORIZED:
1767                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_ASSOC) {
1768                         if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
1769                             (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN &&
1770                              !sta->sdata->u.vlan.sta))
1771                                 atomic_inc(&sta->sdata->bss->num_mcast_sta);
1772                         set_bit(WLAN_STA_AUTHORIZED, &sta->_flags);
1773                         ieee80211_check_fast_xmit(sta);
1774                 }
1775                 break;
1776         default:
1777                 break;
1778         }
1779
1780         sta->sta_state = new_state;
1781
1782         return 0;
1783 }
1784
1785 u8 sta_info_tx_streams(struct sta_info *sta)
1786 {
1787         struct ieee80211_sta_ht_cap *ht_cap = &sta->sta.ht_cap;
1788         u8 rx_streams;
1789
1790         if (!sta->sta.ht_cap.ht_supported)
1791                 return 1;
1792
1793         if (sta->sta.vht_cap.vht_supported) {
1794                 int i;
1795                 u16 tx_mcs_map =
1796                         le16_to_cpu(sta->sta.vht_cap.vht_mcs.tx_mcs_map);
1797
1798                 for (i = 7; i >= 0; i--)
1799                         if ((tx_mcs_map & (0x3 << (i * 2))) !=
1800                             IEEE80211_VHT_MCS_NOT_SUPPORTED)
1801                                 return i + 1;
1802         }
1803
1804         if (ht_cap->mcs.rx_mask[3])
1805                 rx_streams = 4;
1806         else if (ht_cap->mcs.rx_mask[2])
1807                 rx_streams = 3;
1808         else if (ht_cap->mcs.rx_mask[1])
1809                 rx_streams = 2;
1810         else
1811                 rx_streams = 1;
1812
1813         if (!(ht_cap->mcs.tx_params & IEEE80211_HT_MCS_TX_RX_DIFF))
1814                 return rx_streams;
1815
1816         return ((ht_cap->mcs.tx_params & IEEE80211_HT_MCS_TX_MAX_STREAMS_MASK)
1817                         >> IEEE80211_HT_MCS_TX_MAX_STREAMS_SHIFT) + 1;
1818 }
1819
1820 static void sta_set_rate_info_rx(struct sta_info *sta, struct rate_info *rinfo)
1821 {
1822         rinfo->flags = 0;
1823
1824         if (sta->rx_stats.last_rate_flag & RX_FLAG_HT) {
1825                 rinfo->flags |= RATE_INFO_FLAGS_MCS;
1826                 rinfo->mcs = sta->rx_stats.last_rate_idx;
1827         } else if (sta->rx_stats.last_rate_flag & RX_FLAG_VHT) {
1828                 rinfo->flags |= RATE_INFO_FLAGS_VHT_MCS;
1829                 rinfo->nss = sta->rx_stats.last_rate_vht_nss;
1830                 rinfo->mcs = sta->rx_stats.last_rate_idx;
1831         } else {
1832                 struct ieee80211_supported_band *sband;
1833                 int shift = ieee80211_vif_get_shift(&sta->sdata->vif);
1834                 u16 brate;
1835
1836                 sband = sta->local->hw.wiphy->bands[
1837                                 ieee80211_get_sdata_band(sta->sdata)];
1838                 brate = sband->bitrates[sta->rx_stats.last_rate_idx].bitrate;
1839                 rinfo->legacy = DIV_ROUND_UP(brate, 1 << shift);
1840         }
1841
1842         if (sta->rx_stats.last_rate_flag & RX_FLAG_SHORT_GI)
1843                 rinfo->flags |= RATE_INFO_FLAGS_SHORT_GI;
1844
1845         if (sta->rx_stats.last_rate_flag & RX_FLAG_5MHZ)
1846                 rinfo->bw = RATE_INFO_BW_5;
1847         else if (sta->rx_stats.last_rate_flag & RX_FLAG_10MHZ)
1848                 rinfo->bw = RATE_INFO_BW_10;
1849         else if (sta->rx_stats.last_rate_flag & RX_FLAG_40MHZ)
1850                 rinfo->bw = RATE_INFO_BW_40;
1851         else if (sta->rx_stats.last_rate_vht_flag & RX_VHT_FLAG_80MHZ)
1852                 rinfo->bw = RATE_INFO_BW_80;
1853         else if (sta->rx_stats.last_rate_vht_flag & RX_VHT_FLAG_160MHZ)
1854                 rinfo->bw = RATE_INFO_BW_160;
1855         else
1856                 rinfo->bw = RATE_INFO_BW_20;
1857 }
1858
1859 void sta_set_sinfo(struct sta_info *sta, struct station_info *sinfo)
1860 {
1861         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1862         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1863         struct rate_control_ref *ref = NULL;
1864         u32 thr = 0;
1865         int i, ac;
1866
1867         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_RATE_CONTROL))
1868                 ref = local->rate_ctrl;
1869
1870         sinfo->generation = sdata->local->sta_generation;
1871
1872         /* do before driver, so beacon filtering drivers have a
1873          * chance to e.g. just add the number of filtered beacons
1874          * (or just modify the value entirely, of course)
1875          */
1876         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_STATION)
1877                 sinfo->rx_beacon = sdata->u.mgd.count_beacon_signal;
1878
1879         drv_sta_statistics(local, sdata, &sta->sta, sinfo);
1880
1881         sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_INACTIVE_TIME) |
1882                          BIT(NL80211_STA_INFO_STA_FLAGS) |
1883                          BIT(NL80211_STA_INFO_BSS_PARAM) |
1884                          BIT(NL80211_STA_INFO_CONNECTED_TIME) |
1885                          BIT(NL80211_STA_INFO_RX_DROP_MISC);
1886
1887         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_STATION) {
1888                 sinfo->beacon_loss_count = sdata->u.mgd.beacon_loss_count;
1889                 sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_BEACON_LOSS);
1890         }
1891
1892         sinfo->connected_time = ktime_get_seconds() - sta->last_connected;
1893         sinfo->inactive_time =
1894                 jiffies_to_msecs(jiffies - sta->rx_stats.last_rx);
1895
1896         if (!(sinfo->filled & (BIT(NL80211_STA_INFO_TX_BYTES64) |
1897                                BIT(NL80211_STA_INFO_TX_BYTES)))) {
1898                 sinfo->tx_bytes = 0;
1899                 for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++)
1900                         sinfo->tx_bytes += sta->tx_stats.bytes[ac];
1901                 sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_TX_BYTES64);
1902         }
1903
1904         if (!(sinfo->filled & BIT(NL80211_STA_INFO_TX_PACKETS))) {
1905                 sinfo->tx_packets = 0;
1906                 for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++)
1907                         sinfo->tx_packets += sta->tx_stats.packets[ac];
1908                 sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_TX_PACKETS);
1909         }
1910
1911         if (!(sinfo->filled & (BIT(NL80211_STA_INFO_RX_BYTES64) |
1912                                BIT(NL80211_STA_INFO_RX_BYTES)))) {
1913                 sinfo->rx_bytes = sta->rx_stats.bytes;
1914                 sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_RX_BYTES64);
1915         }
1916
1917         if (!(sinfo->filled & BIT(NL80211_STA_INFO_RX_PACKETS))) {
1918                 sinfo->rx_packets = sta->rx_stats.packets;
1919                 sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_RX_PACKETS);
1920         }
1921
1922         if (!(sinfo->filled & BIT(NL80211_STA_INFO_TX_RETRIES))) {
1923                 sinfo->tx_retries = sta->status_stats.retry_count;
1924                 sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_TX_RETRIES);
1925         }
1926
1927         if (!(sinfo->filled & BIT(NL80211_STA_INFO_TX_FAILED))) {
1928                 sinfo->tx_failed = sta->status_stats.retry_failed;
1929                 sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_TX_FAILED);
1930         }
1931
1932         sinfo->rx_dropped_misc = sta->rx_stats.dropped;
1933
1934         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_STATION &&
1935             !(sdata->vif.driver_flags & IEEE80211_VIF_BEACON_FILTER)) {
1936                 sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_BEACON_RX) |
1937                                  BIT(NL80211_STA_INFO_BEACON_SIGNAL_AVG);
1938                 sinfo->rx_beacon_signal_avg = ieee80211_ave_rssi(&sdata->vif);
1939         }
1940
1941         if (ieee80211_hw_check(&sta->local->hw, SIGNAL_DBM) ||
1942             ieee80211_hw_check(&sta->local->hw, SIGNAL_UNSPEC)) {
1943                 if (!(sinfo->filled & BIT(NL80211_STA_INFO_SIGNAL))) {
1944                         sinfo->signal = (s8)sta->rx_stats.last_signal;
1945                         sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_SIGNAL);
1946                 }
1947
1948                 if (!(sinfo->filled & BIT(NL80211_STA_INFO_SIGNAL_AVG))) {
1949                         sinfo->signal_avg =
1950                                 -ewma_signal_read(&sta->rx_stats.avg_signal);
1951                         sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_SIGNAL_AVG);
1952                 }
1953         }
1954
1955         if (sta->rx_stats.chains &&
1956             !(sinfo->filled & (BIT(NL80211_STA_INFO_CHAIN_SIGNAL) |
1957                                BIT(NL80211_STA_INFO_CHAIN_SIGNAL_AVG)))) {
1958                 sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_CHAIN_SIGNAL) |
1959                                  BIT(NL80211_STA_INFO_CHAIN_SIGNAL_AVG);
1960
1961                 sinfo->chains = sta->rx_stats.chains;
1962                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sinfo->chain_signal); i++) {
1963                         sinfo->chain_signal[i] =
1964                                 sta->rx_stats.chain_signal_last[i];
1965                         sinfo->chain_signal_avg[i] =
1966                                 -ewma_signal_read(&sta->rx_stats.chain_signal_avg[i]);
1967                 }
1968         }
1969
1970         if (!(sinfo->filled & BIT(NL80211_STA_INFO_TX_BITRATE))) {
1971                 sta_set_rate_info_tx(sta, &sta->tx_stats.last_rate,
1972                                      &sinfo->txrate);
1973                 sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_TX_BITRATE);
1974         }
1975
1976         if (!(sinfo->filled & BIT(NL80211_STA_INFO_RX_BITRATE))) {
1977                 sta_set_rate_info_rx(sta, &sinfo->rxrate);
1978                 sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_RX_BITRATE);
1979         }
1980
1981         sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_TID_STATS);
1982         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS + 1; i++) {
1983                 struct cfg80211_tid_stats *tidstats = &sinfo->pertid[i];
1984
1985                 if (!(tidstats->filled & BIT(NL80211_TID_STATS_RX_MSDU))) {
1986                         tidstats->filled |= BIT(NL80211_TID_STATS_RX_MSDU);
1987                         tidstats->rx_msdu = sta->rx_stats.msdu[i];
1988                 }
1989
1990                 if (!(tidstats->filled & BIT(NL80211_TID_STATS_TX_MSDU))) {
1991                         tidstats->filled |= BIT(NL80211_TID_STATS_TX_MSDU);
1992                         tidstats->tx_msdu = sta->tx_stats.msdu[i];
1993                 }
1994
1995                 if (!(tidstats->filled &
1996                                 BIT(NL80211_TID_STATS_TX_MSDU_RETRIES)) &&
1997                     ieee80211_hw_check(&local->hw, REPORTS_TX_ACK_STATUS)) {
1998                         tidstats->filled |=
1999                                 BIT(NL80211_TID_STATS_TX_MSDU_RETRIES);
2000                         tidstats->tx_msdu_retries =
2001                                 sta->status_stats.msdu_retries[i];
2002                 }
2003
2004                 if (!(tidstats->filled &
2005                                 BIT(NL80211_TID_STATS_TX_MSDU_FAILED)) &&
2006                     ieee80211_hw_check(&local->hw, REPORTS_TX_ACK_STATUS)) {
2007                         tidstats->filled |=
2008                                 BIT(NL80211_TID_STATS_TX_MSDU_FAILED);
2009                         tidstats->tx_msdu_failed =
2010                                 sta->status_stats.msdu_failed[i];
2011                 }
2012         }
2013
2014         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
2015 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
2016                 sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_LLID) |
2017                                  BIT(NL80211_STA_INFO_PLID) |
2018                                  BIT(NL80211_STA_INFO_PLINK_STATE) |
2019                                  BIT(NL80211_STA_INFO_LOCAL_PM) |
2020                                  BIT(NL80211_STA_INFO_PEER_PM) |
2021                                  BIT(NL80211_STA_INFO_NONPEER_PM);
2022
2023                 sinfo->llid = sta->mesh->llid;
2024                 sinfo->plid = sta->mesh->plid;
2025                 sinfo->plink_state = sta->mesh->plink_state;
2026                 if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_TOFFSET_KNOWN)) {
2027                         sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_T_OFFSET);
2028                         sinfo->t_offset = sta->mesh->t_offset;
2029                 }
2030                 sinfo->local_pm = sta->mesh->local_pm;
2031                 sinfo->peer_pm = sta->mesh->peer_pm;
2032                 sinfo->nonpeer_pm = sta->mesh->nonpeer_pm;
2033 #endif
2034         }
2035
2036         sinfo->bss_param.flags = 0;
2037         if (sdata->vif.bss_conf.use_cts_prot)
2038                 sinfo->bss_param.flags |= BSS_PARAM_FLAGS_CTS_PROT;
2039         if (sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble)
2040                 sinfo->bss_param.flags |= BSS_PARAM_FLAGS_SHORT_PREAMBLE;
2041         if (sdata->vif.bss_conf.use_short_slot)
2042                 sinfo->bss_param.flags |= BSS_PARAM_FLAGS_SHORT_SLOT_TIME;
2043         sinfo->bss_param.dtim_period = sdata->vif.bss_conf.dtim_period;
2044         sinfo->bss_param.beacon_interval = sdata->vif.bss_conf.beacon_int;
2045
2046         sinfo->sta_flags.set = 0;
2047         sinfo->sta_flags.mask = BIT(NL80211_STA_FLAG_AUTHORIZED) |
2048                                 BIT(NL80211_STA_FLAG_SHORT_PREAMBLE) |
2049                                 BIT(NL80211_STA_FLAG_WME) |
2050                                 BIT(NL80211_STA_FLAG_MFP) |
2051                                 BIT(NL80211_STA_FLAG_AUTHENTICATED) |
2052                                 BIT(NL80211_STA_FLAG_ASSOCIATED) |
2053                                 BIT(NL80211_STA_FLAG_TDLS_PEER);
2054         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_AUTHORIZED))
2055                 sinfo->sta_flags.set |= BIT(NL80211_STA_FLAG_AUTHORIZED);
2056         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))
2057                 sinfo->sta_flags.set |= BIT(NL80211_STA_FLAG_SHORT_PREAMBLE);
2058         if (sta->sta.wme)
2059                 sinfo->sta_flags.set |= BIT(NL80211_STA_FLAG_WME);
2060         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_MFP))
2061                 sinfo->sta_flags.set |= BIT(NL80211_STA_FLAG_MFP);
2062         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_AUTH))
2063                 sinfo->sta_flags.set |= BIT(NL80211_STA_FLAG_AUTHENTICATED);
2064         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_ASSOC))
2065                 sinfo->sta_flags.set |= BIT(NL80211_STA_FLAG_ASSOCIATED);
2066         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_TDLS_PEER))
2067                 sinfo->sta_flags.set |= BIT(NL80211_STA_FLAG_TDLS_PEER);
2068
2069         /* check if the driver has a SW RC implementation */
2070         if (ref && ref->ops->get_expected_throughput)
2071                 thr = ref->ops->get_expected_throughput(sta->rate_ctrl_priv);
2072         else
2073                 thr = drv_get_expected_throughput(local, &sta->sta);
2074
2075         if (thr != 0) {
2076                 sinfo->filled |= BIT(NL80211_STA_INFO_EXPECTED_THROUGHPUT);
2077                 sinfo->expected_throughput = thr;
2078         }
2079 }