Merge tag 'drm-misc-next-fixes-2021-07-01' of git://anongit.freedesktop.org/drm/drm...
[linux-2.6-microblaze.git] / net / mac80211 / sta_info.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
4  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
5  * Copyright 2013-2014  Intel Mobile Communications GmbH
6  * Copyright (C) 2015 - 2017 Intel Deutschland GmbH
7  * Copyright (C) 2018-2021 Intel Corporation
8  */
9
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/etherdevice.h>
13 #include <linux/netdevice.h>
14 #include <linux/types.h>
15 #include <linux/slab.h>
16 #include <linux/skbuff.h>
17 #include <linux/if_arp.h>
18 #include <linux/timer.h>
19 #include <linux/rtnetlink.h>
20
21 #include <net/codel.h>
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         .max_size = CONFIG_MAC80211_STA_HASH_MAX_SIZE,
74 };
75
76 /* Caller must hold local->sta_mtx */
77 static int sta_info_hash_del(struct ieee80211_local *local,
78                              struct sta_info *sta)
79 {
80         return rhltable_remove(&local->sta_hash, &sta->hash_node,
81                                sta_rht_params);
82 }
83
84 static void __cleanup_single_sta(struct sta_info *sta)
85 {
86         int ac, i;
87         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
88         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
89         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
90         struct ps_data *ps;
91
92         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA) ||
93             test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER) ||
94             test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DELIVER)) {
95                 if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
96                     sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
97                         ps = &sdata->bss->ps;
98                 else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
99                         ps = &sdata->u.mesh.ps;
100                 else
101                         return;
102
103                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA);
104                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
105                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DELIVER);
106
107                 atomic_dec(&ps->num_sta_ps);
108         }
109
110         if (sta->sta.txq[0]) {
111                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sta->sta.txq); i++) {
112                         struct txq_info *txqi;
113
114                         if (!sta->sta.txq[i])
115                                 continue;
116
117                         txqi = to_txq_info(sta->sta.txq[i]);
118
119                         ieee80211_txq_purge(local, txqi);
120                 }
121         }
122
123         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
124                 local->total_ps_buffered -= skb_queue_len(&sta->ps_tx_buf[ac]);
125                 ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw, &sta->ps_tx_buf[ac]);
126                 ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw, &sta->tx_filtered[ac]);
127         }
128
129         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
130                 mesh_sta_cleanup(sta);
131
132         cancel_work_sync(&sta->drv_deliver_wk);
133
134         /*
135          * Destroy aggregation state here. It would be nice to wait for the
136          * driver to finish aggregation stop and then clean up, but for now
137          * drivers have to handle aggregation stop being requested, followed
138          * directly by station destruction.
139          */
140         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS; i++) {
141                 kfree(sta->ampdu_mlme.tid_start_tx[i]);
142                 tid_tx = rcu_dereference_raw(sta->ampdu_mlme.tid_tx[i]);
143                 if (!tid_tx)
144                         continue;
145                 ieee80211_purge_tx_queue(&local->hw, &tid_tx->pending);
146                 kfree(tid_tx);
147         }
148 }
149
150 static void cleanup_single_sta(struct sta_info *sta)
151 {
152         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
153         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
154
155         __cleanup_single_sta(sta);
156         sta_info_free(local, sta);
157 }
158
159 struct rhlist_head *sta_info_hash_lookup(struct ieee80211_local *local,
160                                          const u8 *addr)
161 {
162         return rhltable_lookup(&local->sta_hash, addr, sta_rht_params);
163 }
164
165 /* protected by RCU */
166 struct sta_info *sta_info_get(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
167                               const u8 *addr)
168 {
169         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
170         struct rhlist_head *tmp;
171         struct sta_info *sta;
172
173         rcu_read_lock();
174         for_each_sta_info(local, addr, sta, tmp) {
175                 if (sta->sdata == sdata) {
176                         rcu_read_unlock();
177                         /* this is safe as the caller must already hold
178                          * another rcu read section or the mutex
179                          */
180                         return sta;
181                 }
182         }
183         rcu_read_unlock();
184         return NULL;
185 }
186
187 /*
188  * Get sta info either from the specified interface
189  * or from one of its vlans
190  */
191 struct sta_info *sta_info_get_bss(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
192                                   const u8 *addr)
193 {
194         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
195         struct rhlist_head *tmp;
196         struct sta_info *sta;
197
198         rcu_read_lock();
199         for_each_sta_info(local, addr, sta, tmp) {
200                 if (sta->sdata == sdata ||
201                     (sta->sdata->bss && sta->sdata->bss == sdata->bss)) {
202                         rcu_read_unlock();
203                         /* this is safe as the caller must already hold
204                          * another rcu read section or the mutex
205                          */
206                         return sta;
207                 }
208         }
209         rcu_read_unlock();
210         return NULL;
211 }
212
213 struct sta_info *sta_info_get_by_addrs(struct ieee80211_local *local,
214                                        const u8 *sta_addr, const u8 *vif_addr)
215 {
216         struct rhlist_head *tmp;
217         struct sta_info *sta;
218
219         for_each_sta_info(local, sta_addr, sta, tmp) {
220                 if (ether_addr_equal(vif_addr, sta->sdata->vif.addr))
221                         return sta;
222         }
223
224         return NULL;
225 }
226
227 struct sta_info *sta_info_get_by_idx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
228                                      int idx)
229 {
230         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
231         struct sta_info *sta;
232         int i = 0;
233
234         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list,
235                                 lockdep_is_held(&local->sta_mtx)) {
236                 if (sdata != sta->sdata)
237                         continue;
238                 if (i < idx) {
239                         ++i;
240                         continue;
241                 }
242                 return sta;
243         }
244
245         return NULL;
246 }
247
248 /**
249  * sta_info_free - free STA
250  *
251  * @local: pointer to the global information
252  * @sta: STA info to free
253  *
254  * This function must undo everything done by sta_info_alloc()
255  * that may happen before sta_info_insert(). It may only be
256  * called when sta_info_insert() has not been attempted (and
257  * if that fails, the station is freed anyway.)
258  */
259 void sta_info_free(struct ieee80211_local *local, struct sta_info *sta)
260 {
261         /*
262          * If we had used sta_info_pre_move_state() then we might not
263          * have gone through the state transitions down again, so do
264          * it here now (and warn if it's inserted).
265          *
266          * This will clear state such as fast TX/RX that may have been
267          * allocated during state transitions.
268          */
269         while (sta->sta_state > IEEE80211_STA_NONE) {
270                 int ret;
271
272                 WARN_ON_ONCE(test_sta_flag(sta, WLAN_STA_INSERTED));
273
274                 ret = sta_info_move_state(sta, sta->sta_state - 1);
275                 if (WARN_ONCE(ret, "sta_info_move_state() returned %d\n", ret))
276                         break;
277         }
278
279         if (sta->rate_ctrl)
280                 rate_control_free_sta(sta);
281
282         sta_dbg(sta->sdata, "Destroyed STA %pM\n", sta->sta.addr);
283
284         if (sta->sta.txq[0])
285                 kfree(to_txq_info(sta->sta.txq[0]));
286         kfree(rcu_dereference_raw(sta->sta.rates));
287 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
288         kfree(sta->mesh);
289 #endif
290         free_percpu(sta->pcpu_rx_stats);
291         kfree(sta);
292 }
293
294 /* Caller must hold local->sta_mtx */
295 static int sta_info_hash_add(struct ieee80211_local *local,
296                              struct sta_info *sta)
297 {
298         return rhltable_insert(&local->sta_hash, &sta->hash_node,
299                                sta_rht_params);
300 }
301
302 static void sta_deliver_ps_frames(struct work_struct *wk)
303 {
304         struct sta_info *sta;
305
306         sta = container_of(wk, struct sta_info, drv_deliver_wk);
307
308         if (sta->dead)
309                 return;
310
311         local_bh_disable();
312         if (!test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA))
313                 ieee80211_sta_ps_deliver_wakeup(sta);
314         else if (test_and_clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PSPOLL))
315                 ieee80211_sta_ps_deliver_poll_response(sta);
316         else if (test_and_clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_UAPSD))
317                 ieee80211_sta_ps_deliver_uapsd(sta);
318         local_bh_enable();
319 }
320
321 static int sta_prepare_rate_control(struct ieee80211_local *local,
322                                     struct sta_info *sta, gfp_t gfp)
323 {
324         if (ieee80211_hw_check(&local->hw, HAS_RATE_CONTROL))
325                 return 0;
326
327         sta->rate_ctrl = local->rate_ctrl;
328         sta->rate_ctrl_priv = rate_control_alloc_sta(sta->rate_ctrl,
329                                                      sta, gfp);
330         if (!sta->rate_ctrl_priv)
331                 return -ENOMEM;
332
333         return 0;
334 }
335
336 struct sta_info *sta_info_alloc(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
337                                 const u8 *addr, gfp_t gfp)
338 {
339         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
340         struct ieee80211_hw *hw = &local->hw;
341         struct sta_info *sta;
342         int i;
343
344         sta = kzalloc(sizeof(*sta) + hw->sta_data_size, gfp);
345         if (!sta)
346                 return NULL;
347
348         if (ieee80211_hw_check(hw, USES_RSS)) {
349                 sta->pcpu_rx_stats =
350                         alloc_percpu_gfp(struct ieee80211_sta_rx_stats, gfp);
351                 if (!sta->pcpu_rx_stats)
352                         goto free;
353         }
354
355         spin_lock_init(&sta->lock);
356         spin_lock_init(&sta->ps_lock);
357         INIT_WORK(&sta->drv_deliver_wk, sta_deliver_ps_frames);
358         INIT_WORK(&sta->ampdu_mlme.work, ieee80211_ba_session_work);
359         mutex_init(&sta->ampdu_mlme.mtx);
360 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
361         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
362                 sta->mesh = kzalloc(sizeof(*sta->mesh), gfp);
363                 if (!sta->mesh)
364                         goto free;
365                 sta->mesh->plink_sta = sta;
366                 spin_lock_init(&sta->mesh->plink_lock);
367                 if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
368                     !sdata->u.mesh.user_mpm)
369                         timer_setup(&sta->mesh->plink_timer, mesh_plink_timer,
370                                     0);
371                 sta->mesh->nonpeer_pm = NL80211_MESH_POWER_ACTIVE;
372         }
373 #endif
374
375         memcpy(sta->addr, addr, ETH_ALEN);
376         memcpy(sta->sta.addr, addr, ETH_ALEN);
377         sta->sta.max_rx_aggregation_subframes =
378                 local->hw.max_rx_aggregation_subframes;
379
380         /* Extended Key ID needs to install keys for keyid 0 and 1 Rx-only.
381          * The Tx path starts to use a key as soon as the key slot ptk_idx
382          * references to is not NULL. To not use the initial Rx-only key
383          * prematurely for Tx initialize ptk_idx to an impossible PTK keyid
384          * which always will refer to a NULL key.
385          */
386         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(sta->ptk) <= INVALID_PTK_KEYIDX);
387         sta->ptk_idx = INVALID_PTK_KEYIDX;
388
389         sta->local = local;
390         sta->sdata = sdata;
391         sta->rx_stats.last_rx = jiffies;
392
393         u64_stats_init(&sta->rx_stats.syncp);
394
395         ieee80211_init_frag_cache(&sta->frags);
396
397         sta->sta_state = IEEE80211_STA_NONE;
398
399         /* Mark TID as unreserved */
400         sta->reserved_tid = IEEE80211_TID_UNRESERVED;
401
402         sta->last_connected = ktime_get_seconds();
403         ewma_signal_init(&sta->rx_stats_avg.signal);
404         ewma_avg_signal_init(&sta->status_stats.avg_ack_signal);
405         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sta->rx_stats_avg.chain_signal); i++)
406                 ewma_signal_init(&sta->rx_stats_avg.chain_signal[i]);
407
408         if (local->ops->wake_tx_queue) {
409                 void *txq_data;
410                 int size = sizeof(struct txq_info) +
411                            ALIGN(hw->txq_data_size, sizeof(void *));
412
413                 txq_data = kcalloc(ARRAY_SIZE(sta->sta.txq), size, gfp);
414                 if (!txq_data)
415                         goto free;
416
417                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sta->sta.txq); i++) {
418                         struct txq_info *txq = txq_data + i * size;
419
420                         /* might not do anything for the bufferable MMPDU TXQ */
421                         ieee80211_txq_init(sdata, sta, txq, i);
422                 }
423         }
424
425         if (sta_prepare_rate_control(local, sta, gfp))
426                 goto free_txq;
427
428         sta->airtime_weight = IEEE80211_DEFAULT_AIRTIME_WEIGHT;
429
430         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_ACS; i++) {
431                 skb_queue_head_init(&sta->ps_tx_buf[i]);
432                 skb_queue_head_init(&sta->tx_filtered[i]);
433                 sta->airtime[i].deficit = sta->airtime_weight;
434                 atomic_set(&sta->airtime[i].aql_tx_pending, 0);
435                 sta->airtime[i].aql_limit_low = local->aql_txq_limit_low[i];
436                 sta->airtime[i].aql_limit_high = local->aql_txq_limit_high[i];
437         }
438
439         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS; i++)
440                 sta->last_seq_ctrl[i] = cpu_to_le16(USHRT_MAX);
441
442         for (i = 0; i < NUM_NL80211_BANDS; i++) {
443                 u32 mandatory = 0;
444                 int r;
445
446                 if (!hw->wiphy->bands[i])
447                         continue;
448
449                 switch (i) {
450                 case NL80211_BAND_2GHZ:
451                         /*
452                          * We use both here, even if we cannot really know for
453                          * sure the station will support both, but the only use
454                          * for this is when we don't know anything yet and send
455                          * management frames, and then we'll pick the lowest
456                          * possible rate anyway.
457                          * If we don't include _G here, we cannot find a rate
458                          * in P2P, and thus trigger the WARN_ONCE() in rate.c
459                          */
460                         mandatory = IEEE80211_RATE_MANDATORY_B |
461                                     IEEE80211_RATE_MANDATORY_G;
462                         break;
463                 case NL80211_BAND_5GHZ:
464                         mandatory = IEEE80211_RATE_MANDATORY_A;
465                         break;
466                 case NL80211_BAND_60GHZ:
467                         WARN_ON(1);
468                         mandatory = 0;
469                         break;
470                 }
471
472                 for (r = 0; r < hw->wiphy->bands[i]->n_bitrates; r++) {
473                         struct ieee80211_rate *rate;
474
475                         rate = &hw->wiphy->bands[i]->bitrates[r];
476
477                         if (!(rate->flags & mandatory))
478                                 continue;
479                         sta->sta.supp_rates[i] |= BIT(r);
480                 }
481         }
482
483         sta->sta.smps_mode = IEEE80211_SMPS_OFF;
484         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
485             sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
486                 struct ieee80211_supported_band *sband;
487                 u8 smps;
488
489                 sband = ieee80211_get_sband(sdata);
490                 if (!sband)
491                         goto free_txq;
492
493                 smps = (sband->ht_cap.cap & IEEE80211_HT_CAP_SM_PS) >>
494                         IEEE80211_HT_CAP_SM_PS_SHIFT;
495                 /*
496                  * Assume that hostapd advertises our caps in the beacon and
497                  * this is the known_smps_mode for a station that just assciated
498                  */
499                 switch (smps) {
500                 case WLAN_HT_SMPS_CONTROL_DISABLED:
501                         sta->known_smps_mode = IEEE80211_SMPS_OFF;
502                         break;
503                 case WLAN_HT_SMPS_CONTROL_STATIC:
504                         sta->known_smps_mode = IEEE80211_SMPS_STATIC;
505                         break;
506                 case WLAN_HT_SMPS_CONTROL_DYNAMIC:
507                         sta->known_smps_mode = IEEE80211_SMPS_DYNAMIC;
508                         break;
509                 default:
510                         WARN_ON(1);
511                 }
512         }
513
514         sta->sta.max_rc_amsdu_len = IEEE80211_MAX_MPDU_LEN_HT_BA;
515
516         sta->cparams.ce_threshold = CODEL_DISABLED_THRESHOLD;
517         sta->cparams.target = MS2TIME(20);
518         sta->cparams.interval = MS2TIME(100);
519         sta->cparams.ecn = true;
520
521         sta_dbg(sdata, "Allocated STA %pM\n", sta->sta.addr);
522
523         return sta;
524
525 free_txq:
526         if (sta->sta.txq[0])
527                 kfree(to_txq_info(sta->sta.txq[0]));
528 free:
529         free_percpu(sta->pcpu_rx_stats);
530 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
531         kfree(sta->mesh);
532 #endif
533         kfree(sta);
534         return NULL;
535 }
536
537 static int sta_info_insert_check(struct sta_info *sta)
538 {
539         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
540
541         /*
542          * Can't be a WARN_ON because it can be triggered through a race:
543          * something inserts a STA (on one CPU) without holding the RTNL
544          * and another CPU turns off the net device.
545          */
546         if (unlikely(!ieee80211_sdata_running(sdata)))
547                 return -ENETDOWN;
548
549         if (WARN_ON(ether_addr_equal(sta->sta.addr, sdata->vif.addr) ||
550                     is_multicast_ether_addr(sta->sta.addr)))
551                 return -EINVAL;
552
553         /* The RCU read lock is required by rhashtable due to
554          * asynchronous resize/rehash.  We also require the mutex
555          * for correctness.
556          */
557         rcu_read_lock();
558         lockdep_assert_held(&sdata->local->sta_mtx);
559         if (ieee80211_hw_check(&sdata->local->hw, NEEDS_UNIQUE_STA_ADDR) &&
560             ieee80211_find_sta_by_ifaddr(&sdata->local->hw, sta->addr, NULL)) {
561                 rcu_read_unlock();
562                 return -ENOTUNIQ;
563         }
564         rcu_read_unlock();
565
566         return 0;
567 }
568
569 static int sta_info_insert_drv_state(struct ieee80211_local *local,
570                                      struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
571                                      struct sta_info *sta)
572 {
573         enum ieee80211_sta_state state;
574         int err = 0;
575
576         for (state = IEEE80211_STA_NOTEXIST; state < sta->sta_state; state++) {
577                 err = drv_sta_state(local, sdata, sta, state, state + 1);
578                 if (err)
579                         break;
580         }
581
582         if (!err) {
583                 /*
584                  * Drivers using legacy sta_add/sta_remove callbacks only
585                  * get uploaded set to true after sta_add is called.
586                  */
587                 if (!local->ops->sta_add)
588                         sta->uploaded = true;
589                 return 0;
590         }
591
592         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC) {
593                 sdata_info(sdata,
594                            "failed to move IBSS STA %pM to state %d (%d) - keeping it anyway\n",
595                            sta->sta.addr, state + 1, err);
596                 err = 0;
597         }
598
599         /* unwind on error */
600         for (; state > IEEE80211_STA_NOTEXIST; state--)
601                 WARN_ON(drv_sta_state(local, sdata, sta, state, state - 1));
602
603         return err;
604 }
605
606 static void
607 ieee80211_recalc_p2p_go_ps_allowed(struct ieee80211_sub_if_data *sdata)
608 {
609         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
610         bool allow_p2p_go_ps = sdata->vif.p2p;
611         struct sta_info *sta;
612
613         rcu_read_lock();
614         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list) {
615                 if (sdata != sta->sdata ||
616                     !test_sta_flag(sta, WLAN_STA_ASSOC))
617                         continue;
618                 if (!sta->sta.support_p2p_ps) {
619                         allow_p2p_go_ps = false;
620                         break;
621                 }
622         }
623         rcu_read_unlock();
624
625         if (allow_p2p_go_ps != sdata->vif.bss_conf.allow_p2p_go_ps) {
626                 sdata->vif.bss_conf.allow_p2p_go_ps = allow_p2p_go_ps;
627                 ieee80211_bss_info_change_notify(sdata, BSS_CHANGED_P2P_PS);
628         }
629 }
630
631 /*
632  * should be called with sta_mtx locked
633  * this function replaces the mutex lock
634  * with a RCU lock
635  */
636 static int sta_info_insert_finish(struct sta_info *sta) __acquires(RCU)
637 {
638         struct ieee80211_local *local = sta->local;
639         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
640         struct station_info *sinfo = NULL;
641         int err = 0;
642
643         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
644
645         /* check if STA exists already */
646         if (sta_info_get_bss(sdata, sta->sta.addr)) {
647                 err = -EEXIST;
648                 goto out_err;
649         }
650
651         sinfo = kzalloc(sizeof(struct station_info), GFP_KERNEL);
652         if (!sinfo) {
653                 err = -ENOMEM;
654                 goto out_err;
655         }
656
657         local->num_sta++;
658         local->sta_generation++;
659         smp_mb();
660
661         /* simplify things and don't accept BA sessions yet */
662         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_BLOCK_BA);
663
664         /* make the station visible */
665         err = sta_info_hash_add(local, sta);
666         if (err)
667                 goto out_drop_sta;
668
669         list_add_tail_rcu(&sta->list, &local->sta_list);
670
671         /* notify driver */
672         err = sta_info_insert_drv_state(local, sdata, sta);
673         if (err)
674                 goto out_remove;
675
676         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_INSERTED);
677
678         if (sta->sta_state >= IEEE80211_STA_ASSOC) {
679                 ieee80211_recalc_min_chandef(sta->sdata);
680                 if (!sta->sta.support_p2p_ps)
681                         ieee80211_recalc_p2p_go_ps_allowed(sta->sdata);
682         }
683
684         /* accept BA sessions now */
685         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_BLOCK_BA);
686
687         ieee80211_sta_debugfs_add(sta);
688         rate_control_add_sta_debugfs(sta);
689
690         sinfo->generation = local->sta_generation;
691         cfg80211_new_sta(sdata->dev, sta->sta.addr, sinfo, GFP_KERNEL);
692         kfree(sinfo);
693
694         sta_dbg(sdata, "Inserted STA %pM\n", sta->sta.addr);
695
696         /* move reference to rcu-protected */
697         rcu_read_lock();
698         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
699
700         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
701                 mesh_accept_plinks_update(sdata);
702
703         return 0;
704  out_remove:
705         sta_info_hash_del(local, sta);
706         list_del_rcu(&sta->list);
707  out_drop_sta:
708         local->num_sta--;
709         synchronize_net();
710         cleanup_single_sta(sta);
711  out_err:
712         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
713         kfree(sinfo);
714         rcu_read_lock();
715         return err;
716 }
717
718 int sta_info_insert_rcu(struct sta_info *sta) __acquires(RCU)
719 {
720         struct ieee80211_local *local = sta->local;
721         int err;
722
723         might_sleep();
724
725         mutex_lock(&local->sta_mtx);
726
727         err = sta_info_insert_check(sta);
728         if (err) {
729                 sta_info_free(local, sta);
730                 mutex_unlock(&local->sta_mtx);
731                 rcu_read_lock();
732                 return err;
733         }
734
735         return sta_info_insert_finish(sta);
736 }
737
738 int sta_info_insert(struct sta_info *sta)
739 {
740         int err = sta_info_insert_rcu(sta);
741
742         rcu_read_unlock();
743
744         return err;
745 }
746
747 static inline void __bss_tim_set(u8 *tim, u16 id)
748 {
749         /*
750          * This format has been mandated by the IEEE specifications,
751          * so this line may not be changed to use the __set_bit() format.
752          */
753         tim[id / 8] |= (1 << (id % 8));
754 }
755
756 static inline void __bss_tim_clear(u8 *tim, u16 id)
757 {
758         /*
759          * This format has been mandated by the IEEE specifications,
760          * so this line may not be changed to use the __clear_bit() format.
761          */
762         tim[id / 8] &= ~(1 << (id % 8));
763 }
764
765 static inline bool __bss_tim_get(u8 *tim, u16 id)
766 {
767         /*
768          * This format has been mandated by the IEEE specifications,
769          * so this line may not be changed to use the test_bit() format.
770          */
771         return tim[id / 8] & (1 << (id % 8));
772 }
773
774 static unsigned long ieee80211_tids_for_ac(int ac)
775 {
776         /* If we ever support TIDs > 7, this obviously needs to be adjusted */
777         switch (ac) {
778         case IEEE80211_AC_VO:
779                 return BIT(6) | BIT(7);
780         case IEEE80211_AC_VI:
781                 return BIT(4) | BIT(5);
782         case IEEE80211_AC_BE:
783                 return BIT(0) | BIT(3);
784         case IEEE80211_AC_BK:
785                 return BIT(1) | BIT(2);
786         default:
787                 WARN_ON(1);
788                 return 0;
789         }
790 }
791
792 static void __sta_info_recalc_tim(struct sta_info *sta, bool ignore_pending)
793 {
794         struct ieee80211_local *local = sta->local;
795         struct ps_data *ps;
796         bool indicate_tim = false;
797         u8 ignore_for_tim = sta->sta.uapsd_queues;
798         int ac;
799         u16 id = sta->sta.aid;
800
801         if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
802             sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) {
803                 if (WARN_ON_ONCE(!sta->sdata->bss))
804                         return;
805
806                 ps = &sta->sdata->bss->ps;
807 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
808         } else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sta->sdata->vif)) {
809                 ps = &sta->sdata->u.mesh.ps;
810 #endif
811         } else {
812                 return;
813         }
814
815         /* No need to do anything if the driver does all */
816         if (ieee80211_hw_check(&local->hw, AP_LINK_PS) && !local->ops->set_tim)
817                 return;
818
819         if (sta->dead)
820                 goto done;
821
822         /*
823          * If all ACs are delivery-enabled then we should build
824          * the TIM bit for all ACs anyway; if only some are then
825          * we ignore those and build the TIM bit using only the
826          * non-enabled ones.
827          */
828         if (ignore_for_tim == BIT(IEEE80211_NUM_ACS) - 1)
829                 ignore_for_tim = 0;
830
831         if (ignore_pending)
832                 ignore_for_tim = BIT(IEEE80211_NUM_ACS) - 1;
833
834         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
835                 unsigned long tids;
836
837                 if (ignore_for_tim & ieee80211_ac_to_qos_mask[ac])
838                         continue;
839
840                 indicate_tim |= !skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]) ||
841                                 !skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac]);
842                 if (indicate_tim)
843                         break;
844
845                 tids = ieee80211_tids_for_ac(ac);
846
847                 indicate_tim |=
848                         sta->driver_buffered_tids & tids;
849                 indicate_tim |=
850                         sta->txq_buffered_tids & tids;
851         }
852
853  done:
854         spin_lock_bh(&local->tim_lock);
855
856         if (indicate_tim == __bss_tim_get(ps->tim, id))
857                 goto out_unlock;
858
859         if (indicate_tim)
860                 __bss_tim_set(ps->tim, id);
861         else
862                 __bss_tim_clear(ps->tim, id);
863
864         if (local->ops->set_tim && !WARN_ON(sta->dead)) {
865                 local->tim_in_locked_section = true;
866                 drv_set_tim(local, &sta->sta, indicate_tim);
867                 local->tim_in_locked_section = false;
868         }
869
870 out_unlock:
871         spin_unlock_bh(&local->tim_lock);
872 }
873
874 void sta_info_recalc_tim(struct sta_info *sta)
875 {
876         __sta_info_recalc_tim(sta, false);
877 }
878
879 static bool sta_info_buffer_expired(struct sta_info *sta, struct sk_buff *skb)
880 {
881         struct ieee80211_tx_info *info;
882         int timeout;
883
884         if (!skb)
885                 return false;
886
887         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
888
889         /* Timeout: (2 * listen_interval * beacon_int * 1024 / 1000000) sec */
890         timeout = (sta->listen_interval *
891                    sta->sdata->vif.bss_conf.beacon_int *
892                    32 / 15625) * HZ;
893         if (timeout < STA_TX_BUFFER_EXPIRE)
894                 timeout = STA_TX_BUFFER_EXPIRE;
895         return time_after(jiffies, info->control.jiffies + timeout);
896 }
897
898
899 static bool sta_info_cleanup_expire_buffered_ac(struct ieee80211_local *local,
900                                                 struct sta_info *sta, int ac)
901 {
902         unsigned long flags;
903         struct sk_buff *skb;
904
905         /*
906          * First check for frames that should expire on the filtered
907          * queue. Frames here were rejected by the driver and are on
908          * a separate queue to avoid reordering with normal PS-buffered
909          * frames. They also aren't accounted for right now in the
910          * total_ps_buffered counter.
911          */
912         for (;;) {
913                 spin_lock_irqsave(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
914                 skb = skb_peek(&sta->tx_filtered[ac]);
915                 if (sta_info_buffer_expired(sta, skb))
916                         skb = __skb_dequeue(&sta->tx_filtered[ac]);
917                 else
918                         skb = NULL;
919                 spin_unlock_irqrestore(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
920
921                 /*
922                  * Frames are queued in order, so if this one
923                  * hasn't expired yet we can stop testing. If
924                  * we actually reached the end of the queue we
925                  * also need to stop, of course.
926                  */
927                 if (!skb)
928                         break;
929                 ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
930         }
931
932         /*
933          * Now also check the normal PS-buffered queue, this will
934          * only find something if the filtered queue was emptied
935          * since the filtered frames are all before the normal PS
936          * buffered frames.
937          */
938         for (;;) {
939                 spin_lock_irqsave(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
940                 skb = skb_peek(&sta->ps_tx_buf[ac]);
941                 if (sta_info_buffer_expired(sta, skb))
942                         skb = __skb_dequeue(&sta->ps_tx_buf[ac]);
943                 else
944                         skb = NULL;
945                 spin_unlock_irqrestore(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
946
947                 /*
948                  * frames are queued in order, so if this one
949                  * hasn't expired yet (or we reached the end of
950                  * the queue) we can stop testing
951                  */
952                 if (!skb)
953                         break;
954
955                 local->total_ps_buffered--;
956                 ps_dbg(sta->sdata, "Buffered frame expired (STA %pM)\n",
957                        sta->sta.addr);
958                 ieee80211_free_txskb(&local->hw, skb);
959         }
960
961         /*
962          * Finally, recalculate the TIM bit for this station -- it might
963          * now be clear because the station was too slow to retrieve its
964          * frames.
965          */
966         sta_info_recalc_tim(sta);
967
968         /*
969          * Return whether there are any frames still buffered, this is
970          * used to check whether the cleanup timer still needs to run,
971          * if there are no frames we don't need to rearm the timer.
972          */
973         return !(skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac]) &&
974                  skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]));
975 }
976
977 static bool sta_info_cleanup_expire_buffered(struct ieee80211_local *local,
978                                              struct sta_info *sta)
979 {
980         bool have_buffered = false;
981         int ac;
982
983         /* This is only necessary for stations on BSS/MBSS interfaces */
984         if (!sta->sdata->bss &&
985             !ieee80211_vif_is_mesh(&sta->sdata->vif))
986                 return false;
987
988         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++)
989                 have_buffered |=
990                         sta_info_cleanup_expire_buffered_ac(local, sta, ac);
991
992         return have_buffered;
993 }
994
995 static int __must_check __sta_info_destroy_part1(struct sta_info *sta)
996 {
997         struct ieee80211_local *local;
998         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
999         int ret;
1000
1001         might_sleep();
1002
1003         if (!sta)
1004                 return -ENOENT;
1005
1006         local = sta->local;
1007         sdata = sta->sdata;
1008
1009         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
1010
1011         /*
1012          * Before removing the station from the driver and
1013          * rate control, it might still start new aggregation
1014          * sessions -- block that to make sure the tear-down
1015          * will be sufficient.
1016          */
1017         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_BLOCK_BA);
1018         ieee80211_sta_tear_down_BA_sessions(sta, AGG_STOP_DESTROY_STA);
1019
1020         /*
1021          * Before removing the station from the driver there might be pending
1022          * rx frames on RSS queues sent prior to the disassociation - wait for
1023          * all such frames to be processed.
1024          */
1025         drv_sync_rx_queues(local, sta);
1026
1027         ret = sta_info_hash_del(local, sta);
1028         if (WARN_ON(ret))
1029                 return ret;
1030
1031         /*
1032          * for TDLS peers, make sure to return to the base channel before
1033          * removal.
1034          */
1035         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_TDLS_OFF_CHANNEL)) {
1036                 drv_tdls_cancel_channel_switch(local, sdata, &sta->sta);
1037                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_TDLS_OFF_CHANNEL);
1038         }
1039
1040         list_del_rcu(&sta->list);
1041         sta->removed = true;
1042
1043         drv_sta_pre_rcu_remove(local, sta->sdata, sta);
1044
1045         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN &&
1046             rcu_access_pointer(sdata->u.vlan.sta) == sta)
1047                 RCU_INIT_POINTER(sdata->u.vlan.sta, NULL);
1048
1049         return 0;
1050 }
1051
1052 static void __sta_info_destroy_part2(struct sta_info *sta)
1053 {
1054         struct ieee80211_local *local = sta->local;
1055         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1056         struct station_info *sinfo;
1057         int ret;
1058
1059         /*
1060          * NOTE: This assumes at least synchronize_net() was done
1061          *       after _part1 and before _part2!
1062          */
1063
1064         might_sleep();
1065         lockdep_assert_held(&local->sta_mtx);
1066
1067         if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_AUTHORIZED) {
1068                 ret = sta_info_move_state(sta, IEEE80211_STA_ASSOC);
1069                 WARN_ON_ONCE(ret);
1070         }
1071
1072         /* now keys can no longer be reached */
1073         ieee80211_free_sta_keys(local, sta);
1074
1075         /* disable TIM bit - last chance to tell driver */
1076         __sta_info_recalc_tim(sta, true);
1077
1078         sta->dead = true;
1079
1080         local->num_sta--;
1081         local->sta_generation++;
1082
1083         while (sta->sta_state > IEEE80211_STA_NONE) {
1084                 ret = sta_info_move_state(sta, sta->sta_state - 1);
1085                 if (ret) {
1086                         WARN_ON_ONCE(1);
1087                         break;
1088                 }
1089         }
1090
1091         if (sta->uploaded) {
1092                 ret = drv_sta_state(local, sdata, sta, IEEE80211_STA_NONE,
1093                                     IEEE80211_STA_NOTEXIST);
1094                 WARN_ON_ONCE(ret != 0);
1095         }
1096
1097         sta_dbg(sdata, "Removed STA %pM\n", sta->sta.addr);
1098
1099         sinfo = kzalloc(sizeof(*sinfo), GFP_KERNEL);
1100         if (sinfo)
1101                 sta_set_sinfo(sta, sinfo, true);
1102         cfg80211_del_sta_sinfo(sdata->dev, sta->sta.addr, sinfo, GFP_KERNEL);
1103         kfree(sinfo);
1104
1105         ieee80211_sta_debugfs_remove(sta);
1106
1107         ieee80211_destroy_frag_cache(&sta->frags);
1108
1109         cleanup_single_sta(sta);
1110 }
1111
1112 int __must_check __sta_info_destroy(struct sta_info *sta)
1113 {
1114         int err = __sta_info_destroy_part1(sta);
1115
1116         if (err)
1117                 return err;
1118
1119         synchronize_net();
1120
1121         __sta_info_destroy_part2(sta);
1122
1123         return 0;
1124 }
1125
1126 int sta_info_destroy_addr(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, const u8 *addr)
1127 {
1128         struct sta_info *sta;
1129         int ret;
1130
1131         mutex_lock(&sdata->local->sta_mtx);
1132         sta = sta_info_get(sdata, addr);
1133         ret = __sta_info_destroy(sta);
1134         mutex_unlock(&sdata->local->sta_mtx);
1135
1136         return ret;
1137 }
1138
1139 int sta_info_destroy_addr_bss(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1140                               const u8 *addr)
1141 {
1142         struct sta_info *sta;
1143         int ret;
1144
1145         mutex_lock(&sdata->local->sta_mtx);
1146         sta = sta_info_get_bss(sdata, addr);
1147         ret = __sta_info_destroy(sta);
1148         mutex_unlock(&sdata->local->sta_mtx);
1149
1150         return ret;
1151 }
1152
1153 static void sta_info_cleanup(struct timer_list *t)
1154 {
1155         struct ieee80211_local *local = from_timer(local, t, sta_cleanup);
1156         struct sta_info *sta;
1157         bool timer_needed = false;
1158
1159         rcu_read_lock();
1160         list_for_each_entry_rcu(sta, &local->sta_list, list)
1161                 if (sta_info_cleanup_expire_buffered(local, sta))
1162                         timer_needed = true;
1163         rcu_read_unlock();
1164
1165         if (local->quiescing)
1166                 return;
1167
1168         if (!timer_needed)
1169                 return;
1170
1171         mod_timer(&local->sta_cleanup,
1172                   round_jiffies(jiffies + STA_INFO_CLEANUP_INTERVAL));
1173 }
1174
1175 int sta_info_init(struct ieee80211_local *local)
1176 {
1177         int err;
1178
1179         err = rhltable_init(&local->sta_hash, &sta_rht_params);
1180         if (err)
1181                 return err;
1182
1183         spin_lock_init(&local->tim_lock);
1184         mutex_init(&local->sta_mtx);
1185         INIT_LIST_HEAD(&local->sta_list);
1186
1187         timer_setup(&local->sta_cleanup, sta_info_cleanup, 0);
1188         return 0;
1189 }
1190
1191 void sta_info_stop(struct ieee80211_local *local)
1192 {
1193         del_timer_sync(&local->sta_cleanup);
1194         rhltable_destroy(&local->sta_hash);
1195 }
1196
1197
1198 int __sta_info_flush(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, bool vlans)
1199 {
1200         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1201         struct sta_info *sta, *tmp;
1202         LIST_HEAD(free_list);
1203         int ret = 0;
1204
1205         might_sleep();
1206
1207         WARN_ON(vlans && sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP);
1208         WARN_ON(vlans && !sdata->bss);
1209
1210         mutex_lock(&local->sta_mtx);
1211         list_for_each_entry_safe(sta, tmp, &local->sta_list, list) {
1212                 if (sdata == sta->sdata ||
1213                     (vlans && sdata->bss == sta->sdata->bss)) {
1214                         if (!WARN_ON(__sta_info_destroy_part1(sta)))
1215                                 list_add(&sta->free_list, &free_list);
1216                         ret++;
1217                 }
1218         }
1219
1220         if (!list_empty(&free_list)) {
1221                 synchronize_net();
1222                 list_for_each_entry_safe(sta, tmp, &free_list, free_list)
1223                         __sta_info_destroy_part2(sta);
1224         }
1225         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
1226
1227         return ret;
1228 }
1229
1230 void ieee80211_sta_expire(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
1231                           unsigned long exp_time)
1232 {
1233         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1234         struct sta_info *sta, *tmp;
1235
1236         mutex_lock(&local->sta_mtx);
1237
1238         list_for_each_entry_safe(sta, tmp, &local->sta_list, list) {
1239                 unsigned long last_active = ieee80211_sta_last_active(sta);
1240
1241                 if (sdata != sta->sdata)
1242                         continue;
1243
1244                 if (time_is_before_jiffies(last_active + exp_time)) {
1245                         sta_dbg(sta->sdata, "expiring inactive STA %pM\n",
1246                                 sta->sta.addr);
1247
1248                         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif) &&
1249                             test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA))
1250                                 atomic_dec(&sdata->u.mesh.ps.num_sta_ps);
1251
1252                         WARN_ON(__sta_info_destroy(sta));
1253                 }
1254         }
1255
1256         mutex_unlock(&local->sta_mtx);
1257 }
1258
1259 struct ieee80211_sta *ieee80211_find_sta_by_ifaddr(struct ieee80211_hw *hw,
1260                                                    const u8 *addr,
1261                                                    const u8 *localaddr)
1262 {
1263         struct ieee80211_local *local = hw_to_local(hw);
1264         struct rhlist_head *tmp;
1265         struct sta_info *sta;
1266
1267         /*
1268          * Just return a random station if localaddr is NULL
1269          * ... first in list.
1270          */
1271         for_each_sta_info(local, addr, sta, tmp) {
1272                 if (localaddr &&
1273                     !ether_addr_equal(sta->sdata->vif.addr, localaddr))
1274                         continue;
1275                 if (!sta->uploaded)
1276                         return NULL;
1277                 return &sta->sta;
1278         }
1279
1280         return NULL;
1281 }
1282 EXPORT_SYMBOL_GPL(ieee80211_find_sta_by_ifaddr);
1283
1284 struct ieee80211_sta *ieee80211_find_sta(struct ieee80211_vif *vif,
1285                                          const u8 *addr)
1286 {
1287         struct sta_info *sta;
1288
1289         if (!vif)
1290                 return NULL;
1291
1292         sta = sta_info_get_bss(vif_to_sdata(vif), addr);
1293         if (!sta)
1294                 return NULL;
1295
1296         if (!sta->uploaded)
1297                 return NULL;
1298
1299         return &sta->sta;
1300 }
1301 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_find_sta);
1302
1303 /* powersave support code */
1304 void ieee80211_sta_ps_deliver_wakeup(struct sta_info *sta)
1305 {
1306         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1307         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1308         struct sk_buff_head pending;
1309         int filtered = 0, buffered = 0, ac, i;
1310         unsigned long flags;
1311         struct ps_data *ps;
1312
1313         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN)
1314                 sdata = container_of(sdata->bss, struct ieee80211_sub_if_data,
1315                                      u.ap);
1316
1317         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP)
1318                 ps = &sdata->bss->ps;
1319         else if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif))
1320                 ps = &sdata->u.mesh.ps;
1321         else
1322                 return;
1323
1324         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1325
1326         BUILD_BUG_ON(BITS_TO_LONGS(IEEE80211_NUM_TIDS) > 1);
1327         sta->driver_buffered_tids = 0;
1328         sta->txq_buffered_tids = 0;
1329
1330         if (!ieee80211_hw_check(&local->hw, AP_LINK_PS))
1331                 drv_sta_notify(local, sdata, STA_NOTIFY_AWAKE, &sta->sta);
1332
1333         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sta->sta.txq); i++) {
1334                 if (!sta->sta.txq[i] || !txq_has_queue(sta->sta.txq[i]))
1335                         continue;
1336
1337                 schedule_and_wake_txq(local, to_txq_info(sta->sta.txq[i]));
1338         }
1339
1340         skb_queue_head_init(&pending);
1341
1342         /* sync with ieee80211_tx_h_unicast_ps_buf */
1343         spin_lock(&sta->ps_lock);
1344         /* Send all buffered frames to the station */
1345         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
1346                 int count = skb_queue_len(&pending), tmp;
1347
1348                 spin_lock_irqsave(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
1349                 skb_queue_splice_tail_init(&sta->tx_filtered[ac], &pending);
1350                 spin_unlock_irqrestore(&sta->tx_filtered[ac].lock, flags);
1351                 tmp = skb_queue_len(&pending);
1352                 filtered += tmp - count;
1353                 count = tmp;
1354
1355                 spin_lock_irqsave(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
1356                 skb_queue_splice_tail_init(&sta->ps_tx_buf[ac], &pending);
1357                 spin_unlock_irqrestore(&sta->ps_tx_buf[ac].lock, flags);
1358                 tmp = skb_queue_len(&pending);
1359                 buffered += tmp - count;
1360         }
1361
1362         ieee80211_add_pending_skbs(local, &pending);
1363
1364         /* now we're no longer in the deliver code */
1365         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DELIVER);
1366
1367         /* The station might have polled and then woken up before we responded,
1368          * so clear these flags now to avoid them sticking around.
1369          */
1370         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PSPOLL);
1371         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_UAPSD);
1372         spin_unlock(&sta->ps_lock);
1373
1374         atomic_dec(&ps->num_sta_ps);
1375
1376         local->total_ps_buffered -= buffered;
1377
1378         sta_info_recalc_tim(sta);
1379
1380         ps_dbg(sdata,
1381                "STA %pM aid %d sending %d filtered/%d PS frames since STA woke up\n",
1382                sta->sta.addr, sta->sta.aid, filtered, buffered);
1383
1384         ieee80211_check_fast_xmit(sta);
1385 }
1386
1387 static void ieee80211_send_null_response(struct sta_info *sta, int tid,
1388                                          enum ieee80211_frame_release_type reason,
1389                                          bool call_driver, bool more_data)
1390 {
1391         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1392         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1393         struct ieee80211_qos_hdr *nullfunc;
1394         struct sk_buff *skb;
1395         int size = sizeof(*nullfunc);
1396         __le16 fc;
1397         bool qos = sta->sta.wme;
1398         struct ieee80211_tx_info *info;
1399         struct ieee80211_chanctx_conf *chanctx_conf;
1400
1401         /* Don't send NDPs when STA is connected HE */
1402         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_STATION &&
1403             !(sdata->u.mgd.flags & IEEE80211_STA_DISABLE_HE))
1404                 return;
1405
1406         if (qos) {
1407                 fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
1408                                  IEEE80211_STYPE_QOS_NULLFUNC |
1409                                  IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1410         } else {
1411                 size -= 2;
1412                 fc = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_DATA |
1413                                  IEEE80211_STYPE_NULLFUNC |
1414                                  IEEE80211_FCTL_FROMDS);
1415         }
1416
1417         skb = dev_alloc_skb(local->hw.extra_tx_headroom + size);
1418         if (!skb)
1419                 return;
1420
1421         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
1422
1423         nullfunc = skb_put(skb, size);
1424         nullfunc->frame_control = fc;
1425         nullfunc->duration_id = 0;
1426         memcpy(nullfunc->addr1, sta->sta.addr, ETH_ALEN);
1427         memcpy(nullfunc->addr2, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1428         memcpy(nullfunc->addr3, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
1429         nullfunc->seq_ctrl = 0;
1430
1431         skb->priority = tid;
1432         skb_set_queue_mapping(skb, ieee802_1d_to_ac[tid]);
1433         if (qos) {
1434                 nullfunc->qos_ctrl = cpu_to_le16(tid);
1435
1436                 if (reason == IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD) {
1437                         nullfunc->qos_ctrl |=
1438                                 cpu_to_le16(IEEE80211_QOS_CTL_EOSP);
1439                         if (more_data)
1440                                 nullfunc->frame_control |=
1441                                         cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1442                 }
1443         }
1444
1445         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1446
1447         /*
1448          * Tell TX path to send this frame even though the
1449          * STA may still remain is PS mode after this frame
1450          * exchange. Also set EOSP to indicate this packet
1451          * ends the poll/service period.
1452          */
1453         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER |
1454                        IEEE80211_TX_STATUS_EOSP |
1455                        IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1456
1457         info->control.flags |= IEEE80211_TX_CTRL_PS_RESPONSE;
1458
1459         if (call_driver)
1460                 drv_allow_buffered_frames(local, sta, BIT(tid), 1,
1461                                           reason, false);
1462
1463         skb->dev = sdata->dev;
1464
1465         rcu_read_lock();
1466         chanctx_conf = rcu_dereference(sdata->vif.chanctx_conf);
1467         if (WARN_ON(!chanctx_conf)) {
1468                 rcu_read_unlock();
1469                 kfree_skb(skb);
1470                 return;
1471         }
1472
1473         info->band = chanctx_conf->def.chan->band;
1474         ieee80211_xmit(sdata, sta, skb);
1475         rcu_read_unlock();
1476 }
1477
1478 static int find_highest_prio_tid(unsigned long tids)
1479 {
1480         /* lower 3 TIDs aren't ordered perfectly */
1481         if (tids & 0xF8)
1482                 return fls(tids) - 1;
1483         /* TID 0 is BE just like TID 3 */
1484         if (tids & BIT(0))
1485                 return 0;
1486         return fls(tids) - 1;
1487 }
1488
1489 /* Indicates if the MORE_DATA bit should be set in the last
1490  * frame obtained by ieee80211_sta_ps_get_frames.
1491  * Note that driver_release_tids is relevant only if
1492  * reason = IEEE80211_FRAME_RELEASE_PSPOLL
1493  */
1494 static bool
1495 ieee80211_sta_ps_more_data(struct sta_info *sta, u8 ignored_acs,
1496                            enum ieee80211_frame_release_type reason,
1497                            unsigned long driver_release_tids)
1498 {
1499         int ac;
1500
1501         /* If the driver has data on more than one TID then
1502          * certainly there's more data if we release just a
1503          * single frame now (from a single TID). This will
1504          * only happen for PS-Poll.
1505          */
1506         if (reason == IEEE80211_FRAME_RELEASE_PSPOLL &&
1507             hweight16(driver_release_tids) > 1)
1508                 return true;
1509
1510         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
1511                 if (ignored_acs & ieee80211_ac_to_qos_mask[ac])
1512                         continue;
1513
1514                 if (!skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]) ||
1515                     !skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac]))
1516                         return true;
1517         }
1518
1519         return false;
1520 }
1521
1522 static void
1523 ieee80211_sta_ps_get_frames(struct sta_info *sta, int n_frames, u8 ignored_acs,
1524                             enum ieee80211_frame_release_type reason,
1525                             struct sk_buff_head *frames,
1526                             unsigned long *driver_release_tids)
1527 {
1528         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1529         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1530         int ac;
1531
1532         /* Get response frame(s) and more data bit for the last one. */
1533         for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++) {
1534                 unsigned long tids;
1535
1536                 if (ignored_acs & ieee80211_ac_to_qos_mask[ac])
1537                         continue;
1538
1539                 tids = ieee80211_tids_for_ac(ac);
1540
1541                 /* if we already have frames from software, then we can't also
1542                  * release from hardware queues
1543                  */
1544                 if (skb_queue_empty(frames)) {
1545                         *driver_release_tids |=
1546                                 sta->driver_buffered_tids & tids;
1547                         *driver_release_tids |= sta->txq_buffered_tids & tids;
1548                 }
1549
1550                 if (!*driver_release_tids) {
1551                         struct sk_buff *skb;
1552
1553                         while (n_frames > 0) {
1554                                 skb = skb_dequeue(&sta->tx_filtered[ac]);
1555                                 if (!skb) {
1556                                         skb = skb_dequeue(
1557                                                 &sta->ps_tx_buf[ac]);
1558                                         if (skb)
1559                                                 local->total_ps_buffered--;
1560                                 }
1561                                 if (!skb)
1562                                         break;
1563                                 n_frames--;
1564                                 __skb_queue_tail(frames, skb);
1565                         }
1566                 }
1567
1568                 /* If we have more frames buffered on this AC, then abort the
1569                  * loop since we can't send more data from other ACs before
1570                  * the buffered frames from this.
1571                  */
1572                 if (!skb_queue_empty(&sta->tx_filtered[ac]) ||
1573                     !skb_queue_empty(&sta->ps_tx_buf[ac]))
1574                         break;
1575         }
1576 }
1577
1578 static void
1579 ieee80211_sta_ps_deliver_response(struct sta_info *sta,
1580                                   int n_frames, u8 ignored_acs,
1581                                   enum ieee80211_frame_release_type reason)
1582 {
1583         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
1584         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
1585         unsigned long driver_release_tids = 0;
1586         struct sk_buff_head frames;
1587         bool more_data;
1588
1589         /* Service or PS-Poll period starts */
1590         set_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1591
1592         __skb_queue_head_init(&frames);
1593
1594         ieee80211_sta_ps_get_frames(sta, n_frames, ignored_acs, reason,
1595                                     &frames, &driver_release_tids);
1596
1597         more_data = ieee80211_sta_ps_more_data(sta, ignored_acs, reason, driver_release_tids);
1598
1599         if (driver_release_tids && reason == IEEE80211_FRAME_RELEASE_PSPOLL)
1600                 driver_release_tids =
1601                         BIT(find_highest_prio_tid(driver_release_tids));
1602
1603         if (skb_queue_empty(&frames) && !driver_release_tids) {
1604                 int tid, ac;
1605
1606                 /*
1607                  * For PS-Poll, this can only happen due to a race condition
1608                  * when we set the TIM bit and the station notices it, but
1609                  * before it can poll for the frame we expire it.
1610                  *
1611                  * For uAPSD, this is said in the standard (11.2.1.5 h):
1612                  *      At each unscheduled SP for a non-AP STA, the AP shall
1613                  *      attempt to transmit at least one MSDU or MMPDU, but no
1614                  *      more than the value specified in the Max SP Length field
1615                  *      in the QoS Capability element from delivery-enabled ACs,
1616                  *      that are destined for the non-AP STA.
1617                  *
1618                  * Since we have no other MSDU/MMPDU, transmit a QoS null frame.
1619                  */
1620
1621                 /* This will evaluate to 1, 3, 5 or 7. */
1622                 for (ac = IEEE80211_AC_VO; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++)
1623                         if (!(ignored_acs & ieee80211_ac_to_qos_mask[ac]))
1624                                 break;
1625                 tid = 7 - 2 * ac;
1626
1627                 ieee80211_send_null_response(sta, tid, reason, true, false);
1628         } else if (!driver_release_tids) {
1629                 struct sk_buff_head pending;
1630                 struct sk_buff *skb;
1631                 int num = 0;
1632                 u16 tids = 0;
1633                 bool need_null = false;
1634
1635                 skb_queue_head_init(&pending);
1636
1637                 while ((skb = __skb_dequeue(&frames))) {
1638                         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1639                         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *) skb->data;
1640                         u8 *qoshdr = NULL;
1641
1642                         num++;
1643
1644                         /*
1645                          * Tell TX path to send this frame even though the
1646                          * STA may still remain is PS mode after this frame
1647                          * exchange.
1648                          */
1649                         info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_NO_PS_BUFFER;
1650                         info->control.flags |= IEEE80211_TX_CTRL_PS_RESPONSE;
1651
1652                         /*
1653                          * Use MoreData flag to indicate whether there are
1654                          * more buffered frames for this STA
1655                          */
1656                         if (more_data || !skb_queue_empty(&frames))
1657                                 hdr->frame_control |=
1658                                         cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1659                         else
1660                                 hdr->frame_control &=
1661                                         cpu_to_le16(~IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1662
1663                         if (ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control) ||
1664                             ieee80211_is_qos_nullfunc(hdr->frame_control))
1665                                 qoshdr = ieee80211_get_qos_ctl(hdr);
1666
1667                         tids |= BIT(skb->priority);
1668
1669                         __skb_queue_tail(&pending, skb);
1670
1671                         /* end service period after last frame or add one */
1672                         if (!skb_queue_empty(&frames))
1673                                 continue;
1674
1675                         if (reason != IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD) {
1676                                 /* for PS-Poll, there's only one frame */
1677                                 info->flags |= IEEE80211_TX_STATUS_EOSP |
1678                                                IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1679                                 break;
1680                         }
1681
1682                         /* For uAPSD, things are a bit more complicated. If the
1683                          * last frame has a QoS header (i.e. is a QoS-data or
1684                          * QoS-nulldata frame) then just set the EOSP bit there
1685                          * and be done.
1686                          * If the frame doesn't have a QoS header (which means
1687                          * it should be a bufferable MMPDU) then we can't set
1688                          * the EOSP bit in the QoS header; add a QoS-nulldata
1689                          * frame to the list to send it after the MMPDU.
1690                          *
1691                          * Note that this code is only in the mac80211-release
1692                          * code path, we assume that the driver will not buffer
1693                          * anything but QoS-data frames, or if it does, will
1694                          * create the QoS-nulldata frame by itself if needed.
1695                          *
1696                          * Cf. 802.11-2012 10.2.1.10 (c).
1697                          */
1698                         if (qoshdr) {
1699                                 *qoshdr |= IEEE80211_QOS_CTL_EOSP;
1700
1701                                 info->flags |= IEEE80211_TX_STATUS_EOSP |
1702                                                IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
1703                         } else {
1704                                 /* The standard isn't completely clear on this
1705                                  * as it says the more-data bit should be set
1706                                  * if there are more BUs. The QoS-Null frame
1707                                  * we're about to send isn't buffered yet, we
1708                                  * only create it below, but let's pretend it
1709                                  * was buffered just in case some clients only
1710                                  * expect more-data=0 when eosp=1.
1711                                  */
1712                                 hdr->frame_control |=
1713                                         cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
1714                                 need_null = true;
1715                                 num++;
1716                         }
1717                         break;
1718                 }
1719
1720                 drv_allow_buffered_frames(local, sta, tids, num,
1721                                           reason, more_data);
1722
1723                 ieee80211_add_pending_skbs(local, &pending);
1724
1725                 if (need_null)
1726                         ieee80211_send_null_response(
1727                                 sta, find_highest_prio_tid(tids),
1728                                 reason, false, false);
1729
1730                 sta_info_recalc_tim(sta);
1731         } else {
1732                 int tid;
1733
1734                 /*
1735                  * We need to release a frame that is buffered somewhere in the
1736                  * driver ... it'll have to handle that.
1737                  * Note that the driver also has to check the number of frames
1738                  * on the TIDs we're releasing from - if there are more than
1739                  * n_frames it has to set the more-data bit (if we didn't ask
1740                  * it to set it anyway due to other buffered frames); if there
1741                  * are fewer than n_frames it has to make sure to adjust that
1742                  * to allow the service period to end properly.
1743                  */
1744                 drv_release_buffered_frames(local, sta, driver_release_tids,
1745                                             n_frames, reason, more_data);
1746
1747                 /*
1748                  * Note that we don't recalculate the TIM bit here as it would
1749                  * most likely have no effect at all unless the driver told us
1750                  * that the TID(s) became empty before returning here from the
1751                  * release function.
1752                  * Either way, however, when the driver tells us that the TID(s)
1753                  * became empty or we find that a txq became empty, we'll do the
1754                  * TIM recalculation.
1755                  */
1756
1757                 if (!sta->sta.txq[0])
1758                         return;
1759
1760                 for (tid = 0; tid < ARRAY_SIZE(sta->sta.txq); tid++) {
1761                         if (!sta->sta.txq[tid] ||
1762                             !(driver_release_tids & BIT(tid)) ||
1763                             txq_has_queue(sta->sta.txq[tid]))
1764                                 continue;
1765
1766                         sta_info_recalc_tim(sta);
1767                         break;
1768                 }
1769         }
1770 }
1771
1772 void ieee80211_sta_ps_deliver_poll_response(struct sta_info *sta)
1773 {
1774         u8 ignore_for_response = sta->sta.uapsd_queues;
1775
1776         /*
1777          * If all ACs are delivery-enabled then we should reply
1778          * from any of them, if only some are enabled we reply
1779          * only from the non-enabled ones.
1780          */
1781         if (ignore_for_response == BIT(IEEE80211_NUM_ACS) - 1)
1782                 ignore_for_response = 0;
1783
1784         ieee80211_sta_ps_deliver_response(sta, 1, ignore_for_response,
1785                                           IEEE80211_FRAME_RELEASE_PSPOLL);
1786 }
1787
1788 void ieee80211_sta_ps_deliver_uapsd(struct sta_info *sta)
1789 {
1790         int n_frames = sta->sta.max_sp;
1791         u8 delivery_enabled = sta->sta.uapsd_queues;
1792
1793         /*
1794          * If we ever grow support for TSPEC this might happen if
1795          * the TSPEC update from hostapd comes in between a trigger
1796          * frame setting WLAN_STA_UAPSD in the RX path and this
1797          * actually getting called.
1798          */
1799         if (!delivery_enabled)
1800                 return;
1801
1802         switch (sta->sta.max_sp) {
1803         case 1:
1804                 n_frames = 2;
1805                 break;
1806         case 2:
1807                 n_frames = 4;
1808                 break;
1809         case 3:
1810                 n_frames = 6;
1811                 break;
1812         case 0:
1813                 /* XXX: what is a good value? */
1814                 n_frames = 128;
1815                 break;
1816         }
1817
1818         ieee80211_sta_ps_deliver_response(sta, n_frames, ~delivery_enabled,
1819                                           IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD);
1820 }
1821
1822 void ieee80211_sta_block_awake(struct ieee80211_hw *hw,
1823                                struct ieee80211_sta *pubsta, bool block)
1824 {
1825         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1826
1827         trace_api_sta_block_awake(sta->local, pubsta, block);
1828
1829         if (block) {
1830                 set_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
1831                 ieee80211_clear_fast_xmit(sta);
1832                 return;
1833         }
1834
1835         if (!test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER))
1836                 return;
1837
1838         if (!test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_STA)) {
1839                 set_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DELIVER);
1840                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
1841                 ieee80211_queue_work(hw, &sta->drv_deliver_wk);
1842         } else if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_PSPOLL) ||
1843                    test_sta_flag(sta, WLAN_STA_UAPSD)) {
1844                 /* must be asleep in this case */
1845                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
1846                 ieee80211_queue_work(hw, &sta->drv_deliver_wk);
1847         } else {
1848                 clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_PS_DRIVER);
1849                 ieee80211_check_fast_xmit(sta);
1850         }
1851 }
1852 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_block_awake);
1853
1854 void ieee80211_sta_eosp(struct ieee80211_sta *pubsta)
1855 {
1856         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1857         struct ieee80211_local *local = sta->local;
1858
1859         trace_api_eosp(local, pubsta);
1860
1861         clear_sta_flag(sta, WLAN_STA_SP);
1862 }
1863 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_eosp);
1864
1865 void ieee80211_send_eosp_nullfunc(struct ieee80211_sta *pubsta, int tid)
1866 {
1867         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1868         enum ieee80211_frame_release_type reason;
1869         bool more_data;
1870
1871         trace_api_send_eosp_nullfunc(sta->local, pubsta, tid);
1872
1873         reason = IEEE80211_FRAME_RELEASE_UAPSD;
1874         more_data = ieee80211_sta_ps_more_data(sta, ~sta->sta.uapsd_queues,
1875                                                reason, 0);
1876
1877         ieee80211_send_null_response(sta, tid, reason, false, more_data);
1878 }
1879 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_send_eosp_nullfunc);
1880
1881 void ieee80211_sta_set_buffered(struct ieee80211_sta *pubsta,
1882                                 u8 tid, bool buffered)
1883 {
1884         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1885
1886         if (WARN_ON(tid >= IEEE80211_NUM_TIDS))
1887                 return;
1888
1889         trace_api_sta_set_buffered(sta->local, pubsta, tid, buffered);
1890
1891         if (buffered)
1892                 set_bit(tid, &sta->driver_buffered_tids);
1893         else
1894                 clear_bit(tid, &sta->driver_buffered_tids);
1895
1896         sta_info_recalc_tim(sta);
1897 }
1898 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_set_buffered);
1899
1900 void ieee80211_sta_register_airtime(struct ieee80211_sta *pubsta, u8 tid,
1901                                     u32 tx_airtime, u32 rx_airtime)
1902 {
1903         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
1904         struct ieee80211_local *local = sta->sdata->local;
1905         u8 ac = ieee80211_ac_from_tid(tid);
1906         u32 airtime = 0;
1907
1908         if (sta->local->airtime_flags & AIRTIME_USE_TX)
1909                 airtime += tx_airtime;
1910         if (sta->local->airtime_flags & AIRTIME_USE_RX)
1911                 airtime += rx_airtime;
1912
1913         spin_lock_bh(&local->active_txq_lock[ac]);
1914         sta->airtime[ac].tx_airtime += tx_airtime;
1915         sta->airtime[ac].rx_airtime += rx_airtime;
1916         sta->airtime[ac].deficit -= airtime;
1917         spin_unlock_bh(&local->active_txq_lock[ac]);
1918 }
1919 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_sta_register_airtime);
1920
1921 void ieee80211_sta_update_pending_airtime(struct ieee80211_local *local,
1922                                           struct sta_info *sta, u8 ac,
1923                                           u16 tx_airtime, bool tx_completed)
1924 {
1925         int tx_pending;
1926
1927         if (!wiphy_ext_feature_isset(local->hw.wiphy, NL80211_EXT_FEATURE_AQL))
1928                 return;
1929
1930         if (!tx_completed) {
1931                 if (sta)
1932                         atomic_add(tx_airtime,
1933                                    &sta->airtime[ac].aql_tx_pending);
1934
1935                 atomic_add(tx_airtime, &local->aql_total_pending_airtime);
1936                 return;
1937         }
1938
1939         if (sta) {
1940                 tx_pending = atomic_sub_return(tx_airtime,
1941                                                &sta->airtime[ac].aql_tx_pending);
1942                 if (tx_pending < 0)
1943                         atomic_cmpxchg(&sta->airtime[ac].aql_tx_pending,
1944                                        tx_pending, 0);
1945         }
1946
1947         tx_pending = atomic_sub_return(tx_airtime,
1948                                        &local->aql_total_pending_airtime);
1949         if (WARN_ONCE(tx_pending < 0,
1950                       "Device %s AC %d pending airtime underflow: %u, %u",
1951                       wiphy_name(local->hw.wiphy), ac, tx_pending,
1952                       tx_airtime))
1953                 atomic_cmpxchg(&local->aql_total_pending_airtime,
1954                                tx_pending, 0);
1955 }
1956
1957 int sta_info_move_state(struct sta_info *sta,
1958                         enum ieee80211_sta_state new_state)
1959 {
1960         might_sleep();
1961
1962         if (sta->sta_state == new_state)
1963                 return 0;
1964
1965         /* check allowed transitions first */
1966
1967         switch (new_state) {
1968         case IEEE80211_STA_NONE:
1969                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_AUTH)
1970                         return -EINVAL;
1971                 break;
1972         case IEEE80211_STA_AUTH:
1973                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_NONE &&
1974                     sta->sta_state != IEEE80211_STA_ASSOC)
1975                         return -EINVAL;
1976                 break;
1977         case IEEE80211_STA_ASSOC:
1978                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_AUTH &&
1979                     sta->sta_state != IEEE80211_STA_AUTHORIZED)
1980                         return -EINVAL;
1981                 break;
1982         case IEEE80211_STA_AUTHORIZED:
1983                 if (sta->sta_state != IEEE80211_STA_ASSOC)
1984                         return -EINVAL;
1985                 break;
1986         default:
1987                 WARN(1, "invalid state %d", new_state);
1988                 return -EINVAL;
1989         }
1990
1991         sta_dbg(sta->sdata, "moving STA %pM to state %d\n",
1992                 sta->sta.addr, new_state);
1993
1994         /*
1995          * notify the driver before the actual changes so it can
1996          * fail the transition
1997          */
1998         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_INSERTED)) {
1999                 int err = drv_sta_state(sta->local, sta->sdata, sta,
2000                                         sta->sta_state, new_state);
2001                 if (err)
2002                         return err;
2003         }
2004
2005         /* reflect the change in all state variables */
2006
2007         switch (new_state) {
2008         case IEEE80211_STA_NONE:
2009                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_AUTH)
2010                         clear_bit(WLAN_STA_AUTH, &sta->_flags);
2011                 break;
2012         case IEEE80211_STA_AUTH:
2013                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_NONE) {
2014                         set_bit(WLAN_STA_AUTH, &sta->_flags);
2015                 } else if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_ASSOC) {
2016                         clear_bit(WLAN_STA_ASSOC, &sta->_flags);
2017                         ieee80211_recalc_min_chandef(sta->sdata);
2018                         if (!sta->sta.support_p2p_ps)
2019                                 ieee80211_recalc_p2p_go_ps_allowed(sta->sdata);
2020                 }
2021                 break;
2022         case IEEE80211_STA_ASSOC:
2023                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_AUTH) {
2024                         set_bit(WLAN_STA_ASSOC, &sta->_flags);
2025                         sta->assoc_at = ktime_get_boottime_ns();
2026                         ieee80211_recalc_min_chandef(sta->sdata);
2027                         if (!sta->sta.support_p2p_ps)
2028                                 ieee80211_recalc_p2p_go_ps_allowed(sta->sdata);
2029                 } else if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_AUTHORIZED) {
2030                         ieee80211_vif_dec_num_mcast(sta->sdata);
2031                         clear_bit(WLAN_STA_AUTHORIZED, &sta->_flags);
2032                         ieee80211_clear_fast_xmit(sta);
2033                         ieee80211_clear_fast_rx(sta);
2034                 }
2035                 break;
2036         case IEEE80211_STA_AUTHORIZED:
2037                 if (sta->sta_state == IEEE80211_STA_ASSOC) {
2038                         ieee80211_vif_inc_num_mcast(sta->sdata);
2039                         set_bit(WLAN_STA_AUTHORIZED, &sta->_flags);
2040                         ieee80211_check_fast_xmit(sta);
2041                         ieee80211_check_fast_rx(sta);
2042                 }
2043                 if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN ||
2044                     sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP)
2045                         cfg80211_send_layer2_update(sta->sdata->dev,
2046                                                     sta->sta.addr);
2047                 break;
2048         default:
2049                 break;
2050         }
2051
2052         sta->sta_state = new_state;
2053
2054         return 0;
2055 }
2056
2057 u8 sta_info_tx_streams(struct sta_info *sta)
2058 {
2059         struct ieee80211_sta_ht_cap *ht_cap = &sta->sta.ht_cap;
2060         u8 rx_streams;
2061
2062         if (!sta->sta.ht_cap.ht_supported)
2063                 return 1;
2064
2065         if (sta->sta.vht_cap.vht_supported) {
2066                 int i;
2067                 u16 tx_mcs_map =
2068                         le16_to_cpu(sta->sta.vht_cap.vht_mcs.tx_mcs_map);
2069
2070                 for (i = 7; i >= 0; i--)
2071                         if ((tx_mcs_map & (0x3 << (i * 2))) !=
2072                             IEEE80211_VHT_MCS_NOT_SUPPORTED)
2073                                 return i + 1;
2074         }
2075
2076         if (ht_cap->mcs.rx_mask[3])
2077                 rx_streams = 4;
2078         else if (ht_cap->mcs.rx_mask[2])
2079                 rx_streams = 3;
2080         else if (ht_cap->mcs.rx_mask[1])
2081                 rx_streams = 2;
2082         else
2083                 rx_streams = 1;
2084
2085         if (!(ht_cap->mcs.tx_params & IEEE80211_HT_MCS_TX_RX_DIFF))
2086                 return rx_streams;
2087
2088         return ((ht_cap->mcs.tx_params & IEEE80211_HT_MCS_TX_MAX_STREAMS_MASK)
2089                         >> IEEE80211_HT_MCS_TX_MAX_STREAMS_SHIFT) + 1;
2090 }
2091
2092 static struct ieee80211_sta_rx_stats *
2093 sta_get_last_rx_stats(struct sta_info *sta)
2094 {
2095         struct ieee80211_sta_rx_stats *stats = &sta->rx_stats;
2096         struct ieee80211_local *local = sta->local;
2097         int cpu;
2098
2099         if (!ieee80211_hw_check(&local->hw, USES_RSS))
2100                 return stats;
2101
2102         for_each_possible_cpu(cpu) {
2103                 struct ieee80211_sta_rx_stats *cpustats;
2104
2105                 cpustats = per_cpu_ptr(sta->pcpu_rx_stats, cpu);
2106
2107                 if (time_after(cpustats->last_rx, stats->last_rx))
2108                         stats = cpustats;
2109         }
2110
2111         return stats;
2112 }
2113
2114 static void sta_stats_decode_rate(struct ieee80211_local *local, u32 rate,
2115                                   struct rate_info *rinfo)
2116 {
2117         rinfo->bw = STA_STATS_GET(BW, rate);
2118
2119         switch (STA_STATS_GET(TYPE, rate)) {
2120         case STA_STATS_RATE_TYPE_VHT:
2121                 rinfo->flags = RATE_INFO_FLAGS_VHT_MCS;
2122                 rinfo->mcs = STA_STATS_GET(VHT_MCS, rate);
2123                 rinfo->nss = STA_STATS_GET(VHT_NSS, rate);
2124                 if (STA_STATS_GET(SGI, rate))
2125                         rinfo->flags |= RATE_INFO_FLAGS_SHORT_GI;
2126                 break;
2127         case STA_STATS_RATE_TYPE_HT:
2128                 rinfo->flags = RATE_INFO_FLAGS_MCS;
2129                 rinfo->mcs = STA_STATS_GET(HT_MCS, rate);
2130                 if (STA_STATS_GET(SGI, rate))
2131                         rinfo->flags |= RATE_INFO_FLAGS_SHORT_GI;
2132                 break;
2133         case STA_STATS_RATE_TYPE_LEGACY: {
2134                 struct ieee80211_supported_band *sband;
2135                 u16 brate;
2136                 unsigned int shift;
2137                 int band = STA_STATS_GET(LEGACY_BAND, rate);
2138                 int rate_idx = STA_STATS_GET(LEGACY_IDX, rate);
2139
2140                 sband = local->hw.wiphy->bands[band];
2141
2142                 if (WARN_ON_ONCE(!sband->bitrates))
2143                         break;
2144
2145                 brate = sband->bitrates[rate_idx].bitrate;
2146                 if (rinfo->bw == RATE_INFO_BW_5)
2147                         shift = 2;
2148                 else if (rinfo->bw == RATE_INFO_BW_10)
2149                         shift = 1;
2150                 else
2151                         shift = 0;
2152                 rinfo->legacy = DIV_ROUND_UP(brate, 1 << shift);
2153                 break;
2154                 }
2155         case STA_STATS_RATE_TYPE_HE:
2156                 rinfo->flags = RATE_INFO_FLAGS_HE_MCS;
2157                 rinfo->mcs = STA_STATS_GET(HE_MCS, rate);
2158                 rinfo->nss = STA_STATS_GET(HE_NSS, rate);
2159                 rinfo->he_gi = STA_STATS_GET(HE_GI, rate);
2160                 rinfo->he_ru_alloc = STA_STATS_GET(HE_RU, rate);
2161                 rinfo->he_dcm = STA_STATS_GET(HE_DCM, rate);
2162                 break;
2163         }
2164 }
2165
2166 static int sta_set_rate_info_rx(struct sta_info *sta, struct rate_info *rinfo)
2167 {
2168         u16 rate = READ_ONCE(sta_get_last_rx_stats(sta)->last_rate);
2169
2170         if (rate == STA_STATS_RATE_INVALID)
2171                 return -EINVAL;
2172
2173         sta_stats_decode_rate(sta->local, rate, rinfo);
2174         return 0;
2175 }
2176
2177 static inline u64 sta_get_tidstats_msdu(struct ieee80211_sta_rx_stats *rxstats,
2178                                         int tid)
2179 {
2180         unsigned int start;
2181         u64 value;
2182
2183         do {
2184                 start = u64_stats_fetch_begin(&rxstats->syncp);
2185                 value = rxstats->msdu[tid];
2186         } while (u64_stats_fetch_retry(&rxstats->syncp, start));
2187
2188         return value;
2189 }
2190
2191 static void sta_set_tidstats(struct sta_info *sta,
2192                              struct cfg80211_tid_stats *tidstats,
2193                              int tid)
2194 {
2195         struct ieee80211_local *local = sta->local;
2196         int cpu;
2197
2198         if (!(tidstats->filled & BIT(NL80211_TID_STATS_RX_MSDU))) {
2199                 if (!ieee80211_hw_check(&local->hw, USES_RSS))
2200                         tidstats->rx_msdu +=
2201                                 sta_get_tidstats_msdu(&sta->rx_stats, tid);
2202
2203                 if (sta->pcpu_rx_stats) {
2204                         for_each_possible_cpu(cpu) {
2205                                 struct ieee80211_sta_rx_stats *cpurxs;
2206
2207                                 cpurxs = per_cpu_ptr(sta->pcpu_rx_stats, cpu);
2208                                 tidstats->rx_msdu +=
2209                                         sta_get_tidstats_msdu(cpurxs, tid);
2210                         }
2211                 }
2212
2213                 tidstats->filled |= BIT(NL80211_TID_STATS_RX_MSDU);
2214         }
2215
2216         if (!(tidstats->filled & BIT(NL80211_TID_STATS_TX_MSDU))) {
2217                 tidstats->filled |= BIT(NL80211_TID_STATS_TX_MSDU);
2218                 tidstats->tx_msdu = sta->tx_stats.msdu[tid];
2219         }
2220
2221         if (!(tidstats->filled & BIT(NL80211_TID_STATS_TX_MSDU_RETRIES)) &&
2222             ieee80211_hw_check(&local->hw, REPORTS_TX_ACK_STATUS)) {
2223                 tidstats->filled |= BIT(NL80211_TID_STATS_TX_MSDU_RETRIES);
2224                 tidstats->tx_msdu_retries = sta->status_stats.msdu_retries[tid];
2225         }
2226
2227         if (!(tidstats->filled & BIT(NL80211_TID_STATS_TX_MSDU_FAILED)) &&
2228             ieee80211_hw_check(&local->hw, REPORTS_TX_ACK_STATUS)) {
2229                 tidstats->filled |= BIT(NL80211_TID_STATS_TX_MSDU_FAILED);
2230                 tidstats->tx_msdu_failed = sta->status_stats.msdu_failed[tid];
2231         }
2232
2233         if (local->ops->wake_tx_queue && tid < IEEE80211_NUM_TIDS) {
2234                 spin_lock_bh(&local->fq.lock);
2235                 rcu_read_lock();
2236
2237                 tidstats->filled |= BIT(NL80211_TID_STATS_TXQ_STATS);
2238                 ieee80211_fill_txq_stats(&tidstats->txq_stats,
2239                                          to_txq_info(sta->sta.txq[tid]));
2240
2241                 rcu_read_unlock();
2242                 spin_unlock_bh(&local->fq.lock);
2243         }
2244 }
2245
2246 static inline u64 sta_get_stats_bytes(struct ieee80211_sta_rx_stats *rxstats)
2247 {
2248         unsigned int start;
2249         u64 value;
2250
2251         do {
2252                 start = u64_stats_fetch_begin(&rxstats->syncp);
2253                 value = rxstats->bytes;
2254         } while (u64_stats_fetch_retry(&rxstats->syncp, start));
2255
2256         return value;
2257 }
2258
2259 void sta_set_sinfo(struct sta_info *sta, struct station_info *sinfo,
2260                    bool tidstats)
2261 {
2262         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
2263         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
2264         u32 thr = 0;
2265         int i, ac, cpu;
2266         struct ieee80211_sta_rx_stats *last_rxstats;
2267
2268         last_rxstats = sta_get_last_rx_stats(sta);
2269
2270         sinfo->generation = sdata->local->sta_generation;
2271
2272         /* do before driver, so beacon filtering drivers have a
2273          * chance to e.g. just add the number of filtered beacons
2274          * (or just modify the value entirely, of course)
2275          */
2276         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_STATION)
2277                 sinfo->rx_beacon = sdata->u.mgd.count_beacon_signal;
2278
2279         drv_sta_statistics(local, sdata, &sta->sta, sinfo);
2280
2281         sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_INACTIVE_TIME) |
2282                          BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_STA_FLAGS) |
2283                          BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_BSS_PARAM) |
2284                          BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_CONNECTED_TIME) |
2285                          BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_ASSOC_AT_BOOTTIME) |
2286                          BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_RX_DROP_MISC);
2287
2288         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_STATION) {
2289                 sinfo->beacon_loss_count = sdata->u.mgd.beacon_loss_count;
2290                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_BEACON_LOSS);
2291         }
2292
2293         sinfo->connected_time = ktime_get_seconds() - sta->last_connected;
2294         sinfo->assoc_at = sta->assoc_at;
2295         sinfo->inactive_time =
2296                 jiffies_to_msecs(jiffies - ieee80211_sta_last_active(sta));
2297
2298         if (!(sinfo->filled & (BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_TX_BYTES64) |
2299                                BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_TX_BYTES)))) {
2300                 sinfo->tx_bytes = 0;
2301                 for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++)
2302                         sinfo->tx_bytes += sta->tx_stats.bytes[ac];
2303                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_TX_BYTES64);
2304         }
2305
2306         if (!(sinfo->filled & BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_TX_PACKETS))) {
2307                 sinfo->tx_packets = 0;
2308                 for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++)
2309                         sinfo->tx_packets += sta->tx_stats.packets[ac];
2310                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_TX_PACKETS);
2311         }
2312
2313         if (!(sinfo->filled & (BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_RX_BYTES64) |
2314                                BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_RX_BYTES)))) {
2315                 if (!ieee80211_hw_check(&local->hw, USES_RSS))
2316                         sinfo->rx_bytes += sta_get_stats_bytes(&sta->rx_stats);
2317
2318                 if (sta->pcpu_rx_stats) {
2319                         for_each_possible_cpu(cpu) {
2320                                 struct ieee80211_sta_rx_stats *cpurxs;
2321
2322                                 cpurxs = per_cpu_ptr(sta->pcpu_rx_stats, cpu);
2323                                 sinfo->rx_bytes += sta_get_stats_bytes(cpurxs);
2324                         }
2325                 }
2326
2327                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_RX_BYTES64);
2328         }
2329
2330         if (!(sinfo->filled & BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_RX_PACKETS))) {
2331                 sinfo->rx_packets = sta->rx_stats.packets;
2332                 if (sta->pcpu_rx_stats) {
2333                         for_each_possible_cpu(cpu) {
2334                                 struct ieee80211_sta_rx_stats *cpurxs;
2335
2336                                 cpurxs = per_cpu_ptr(sta->pcpu_rx_stats, cpu);
2337                                 sinfo->rx_packets += cpurxs->packets;
2338                         }
2339                 }
2340                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_RX_PACKETS);
2341         }
2342
2343         if (!(sinfo->filled & BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_TX_RETRIES))) {
2344                 sinfo->tx_retries = sta->status_stats.retry_count;
2345                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_TX_RETRIES);
2346         }
2347
2348         if (!(sinfo->filled & BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_TX_FAILED))) {
2349                 sinfo->tx_failed = sta->status_stats.retry_failed;
2350                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_TX_FAILED);
2351         }
2352
2353         if (!(sinfo->filled & BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_RX_DURATION))) {
2354                 for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++)
2355                         sinfo->rx_duration += sta->airtime[ac].rx_airtime;
2356                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_RX_DURATION);
2357         }
2358
2359         if (!(sinfo->filled & BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_TX_DURATION))) {
2360                 for (ac = 0; ac < IEEE80211_NUM_ACS; ac++)
2361                         sinfo->tx_duration += sta->airtime[ac].tx_airtime;
2362                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_TX_DURATION);
2363         }
2364
2365         if (!(sinfo->filled & BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_AIRTIME_WEIGHT))) {
2366                 sinfo->airtime_weight = sta->airtime_weight;
2367                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_AIRTIME_WEIGHT);
2368         }
2369
2370         sinfo->rx_dropped_misc = sta->rx_stats.dropped;
2371         if (sta->pcpu_rx_stats) {
2372                 for_each_possible_cpu(cpu) {
2373                         struct ieee80211_sta_rx_stats *cpurxs;
2374
2375                         cpurxs = per_cpu_ptr(sta->pcpu_rx_stats, cpu);
2376                         sinfo->rx_dropped_misc += cpurxs->dropped;
2377                 }
2378         }
2379
2380         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_STATION &&
2381             !(sdata->vif.driver_flags & IEEE80211_VIF_BEACON_FILTER)) {
2382                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_BEACON_RX) |
2383                                  BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_BEACON_SIGNAL_AVG);
2384                 sinfo->rx_beacon_signal_avg = ieee80211_ave_rssi(&sdata->vif);
2385         }
2386
2387         if (ieee80211_hw_check(&sta->local->hw, SIGNAL_DBM) ||
2388             ieee80211_hw_check(&sta->local->hw, SIGNAL_UNSPEC)) {
2389                 if (!(sinfo->filled & BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_SIGNAL))) {
2390                         sinfo->signal = (s8)last_rxstats->last_signal;
2391                         sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_SIGNAL);
2392                 }
2393
2394                 if (!sta->pcpu_rx_stats &&
2395                     !(sinfo->filled & BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_SIGNAL_AVG))) {
2396                         sinfo->signal_avg =
2397                                 -ewma_signal_read(&sta->rx_stats_avg.signal);
2398                         sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_SIGNAL_AVG);
2399                 }
2400         }
2401
2402         /* for the average - if pcpu_rx_stats isn't set - rxstats must point to
2403          * the sta->rx_stats struct, so the check here is fine with and without
2404          * pcpu statistics
2405          */
2406         if (last_rxstats->chains &&
2407             !(sinfo->filled & (BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_CHAIN_SIGNAL) |
2408                                BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_CHAIN_SIGNAL_AVG)))) {
2409                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_CHAIN_SIGNAL);
2410                 if (!sta->pcpu_rx_stats)
2411                         sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_CHAIN_SIGNAL_AVG);
2412
2413                 sinfo->chains = last_rxstats->chains;
2414
2415                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sinfo->chain_signal); i++) {
2416                         sinfo->chain_signal[i] =
2417                                 last_rxstats->chain_signal_last[i];
2418                         sinfo->chain_signal_avg[i] =
2419                                 -ewma_signal_read(&sta->rx_stats_avg.chain_signal[i]);
2420                 }
2421         }
2422
2423         if (!(sinfo->filled & BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_TX_BITRATE))) {
2424                 sta_set_rate_info_tx(sta, &sta->tx_stats.last_rate,
2425                                      &sinfo->txrate);
2426                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_TX_BITRATE);
2427         }
2428
2429         if (!(sinfo->filled & BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_RX_BITRATE))) {
2430                 if (sta_set_rate_info_rx(sta, &sinfo->rxrate) == 0)
2431                         sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_RX_BITRATE);
2432         }
2433
2434         if (tidstats && !cfg80211_sinfo_alloc_tid_stats(sinfo, GFP_KERNEL)) {
2435                 for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_TIDS + 1; i++)
2436                         sta_set_tidstats(sta, &sinfo->pertid[i], i);
2437         }
2438
2439         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
2440 #ifdef CONFIG_MAC80211_MESH
2441                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_LLID) |
2442                                  BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_PLID) |
2443                                  BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_PLINK_STATE) |
2444                                  BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_LOCAL_PM) |
2445                                  BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_PEER_PM) |
2446                                  BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_NONPEER_PM) |
2447                                  BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_CONNECTED_TO_GATE) |
2448                                  BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_CONNECTED_TO_AS);
2449
2450                 sinfo->llid = sta->mesh->llid;
2451                 sinfo->plid = sta->mesh->plid;
2452                 sinfo->plink_state = sta->mesh->plink_state;
2453                 if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_TOFFSET_KNOWN)) {
2454                         sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_T_OFFSET);
2455                         sinfo->t_offset = sta->mesh->t_offset;
2456                 }
2457                 sinfo->local_pm = sta->mesh->local_pm;
2458                 sinfo->peer_pm = sta->mesh->peer_pm;
2459                 sinfo->nonpeer_pm = sta->mesh->nonpeer_pm;
2460                 sinfo->connected_to_gate = sta->mesh->connected_to_gate;
2461                 sinfo->connected_to_as = sta->mesh->connected_to_as;
2462 #endif
2463         }
2464
2465         sinfo->bss_param.flags = 0;
2466         if (sdata->vif.bss_conf.use_cts_prot)
2467                 sinfo->bss_param.flags |= BSS_PARAM_FLAGS_CTS_PROT;
2468         if (sdata->vif.bss_conf.use_short_preamble)
2469                 sinfo->bss_param.flags |= BSS_PARAM_FLAGS_SHORT_PREAMBLE;
2470         if (sdata->vif.bss_conf.use_short_slot)
2471                 sinfo->bss_param.flags |= BSS_PARAM_FLAGS_SHORT_SLOT_TIME;
2472         sinfo->bss_param.dtim_period = sdata->vif.bss_conf.dtim_period;
2473         sinfo->bss_param.beacon_interval = sdata->vif.bss_conf.beacon_int;
2474
2475         sinfo->sta_flags.set = 0;
2476         sinfo->sta_flags.mask = BIT(NL80211_STA_FLAG_AUTHORIZED) |
2477                                 BIT(NL80211_STA_FLAG_SHORT_PREAMBLE) |
2478                                 BIT(NL80211_STA_FLAG_WME) |
2479                                 BIT(NL80211_STA_FLAG_MFP) |
2480                                 BIT(NL80211_STA_FLAG_AUTHENTICATED) |
2481                                 BIT(NL80211_STA_FLAG_ASSOCIATED) |
2482                                 BIT(NL80211_STA_FLAG_TDLS_PEER);
2483         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_AUTHORIZED))
2484                 sinfo->sta_flags.set |= BIT(NL80211_STA_FLAG_AUTHORIZED);
2485         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_SHORT_PREAMBLE))
2486                 sinfo->sta_flags.set |= BIT(NL80211_STA_FLAG_SHORT_PREAMBLE);
2487         if (sta->sta.wme)
2488                 sinfo->sta_flags.set |= BIT(NL80211_STA_FLAG_WME);
2489         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_MFP))
2490                 sinfo->sta_flags.set |= BIT(NL80211_STA_FLAG_MFP);
2491         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_AUTH))
2492                 sinfo->sta_flags.set |= BIT(NL80211_STA_FLAG_AUTHENTICATED);
2493         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_ASSOC))
2494                 sinfo->sta_flags.set |= BIT(NL80211_STA_FLAG_ASSOCIATED);
2495         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_TDLS_PEER))
2496                 sinfo->sta_flags.set |= BIT(NL80211_STA_FLAG_TDLS_PEER);
2497
2498         thr = sta_get_expected_throughput(sta);
2499
2500         if (thr != 0) {
2501                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_EXPECTED_THROUGHPUT);
2502                 sinfo->expected_throughput = thr;
2503         }
2504
2505         if (!(sinfo->filled & BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_ACK_SIGNAL)) &&
2506             sta->status_stats.ack_signal_filled) {
2507                 sinfo->ack_signal = sta->status_stats.last_ack_signal;
2508                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_ACK_SIGNAL);
2509         }
2510
2511         if (!(sinfo->filled & BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_ACK_SIGNAL_AVG)) &&
2512             sta->status_stats.ack_signal_filled) {
2513                 sinfo->avg_ack_signal =
2514                         -(s8)ewma_avg_signal_read(
2515                                 &sta->status_stats.avg_ack_signal);
2516                 sinfo->filled |=
2517                         BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_ACK_SIGNAL_AVG);
2518         }
2519
2520         if (ieee80211_vif_is_mesh(&sdata->vif)) {
2521                 sinfo->filled |= BIT_ULL(NL80211_STA_INFO_AIRTIME_LINK_METRIC);
2522                 sinfo->airtime_link_metric =
2523                         airtime_link_metric_get(local, sta);
2524         }
2525 }
2526
2527 u32 sta_get_expected_throughput(struct sta_info *sta)
2528 {
2529         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
2530         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
2531         struct rate_control_ref *ref = NULL;
2532         u32 thr = 0;
2533
2534         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_RATE_CONTROL))
2535                 ref = local->rate_ctrl;
2536
2537         /* check if the driver has a SW RC implementation */
2538         if (ref && ref->ops->get_expected_throughput)
2539                 thr = ref->ops->get_expected_throughput(sta->rate_ctrl_priv);
2540         else
2541                 thr = drv_get_expected_throughput(local, sta);
2542
2543         return thr;
2544 }
2545
2546 unsigned long ieee80211_sta_last_active(struct sta_info *sta)
2547 {
2548         struct ieee80211_sta_rx_stats *stats = sta_get_last_rx_stats(sta);
2549
2550         if (!sta->status_stats.last_ack ||
2551             time_after(stats->last_rx, sta->status_stats.last_ack))
2552                 return stats->last_rx;
2553         return sta->status_stats.last_ack;
2554 }
2555
2556 static void sta_update_codel_params(struct sta_info *sta, u32 thr)
2557 {
2558         if (!sta->sdata->local->ops->wake_tx_queue)
2559                 return;
2560
2561         if (thr && thr < STA_SLOW_THRESHOLD * sta->local->num_sta) {
2562                 sta->cparams.target = MS2TIME(50);
2563                 sta->cparams.interval = MS2TIME(300);
2564                 sta->cparams.ecn = false;
2565         } else {
2566                 sta->cparams.target = MS2TIME(20);
2567                 sta->cparams.interval = MS2TIME(100);
2568                 sta->cparams.ecn = true;
2569         }
2570 }
2571
2572 void ieee80211_sta_set_expected_throughput(struct ieee80211_sta *pubsta,
2573                                            u32 thr)
2574 {
2575         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
2576
2577         sta_update_codel_params(sta, thr);
2578 }