GNU Linux-libre 4.14.266-gnu1
[releases.git] / drivers / net / wireless / ralink / rt2x00 / rt2x00queue.c
1 /*
2         Copyright (C) 2010 Willow Garage <http://www.willowgarage.com>
3         Copyright (C) 2004 - 2010 Ivo van Doorn <IvDoorn@gmail.com>
4         Copyright (C) 2004 - 2009 Gertjan van Wingerde <gwingerde@gmail.com>
5         <http://rt2x00.serialmonkey.com>
6
7         This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8         it under the terms of the GNU General Public License as published by
9         the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10         (at your option) any later version.
11
12         This program is distributed in the hope that it will be useful,
13         but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14         MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
15         GNU General Public License for more details.
16
17         You should have received a copy of the GNU General Public License
18         along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
19  */
20
21 /*
22         Module: rt2x00lib
23         Abstract: rt2x00 queue specific routines.
24  */
25
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/kernel.h>
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/dma-mapping.h>
30
31 #include "rt2x00.h"
32 #include "rt2x00lib.h"
33
34 struct sk_buff *rt2x00queue_alloc_rxskb(struct queue_entry *entry, gfp_t gfp)
35 {
36         struct data_queue *queue = entry->queue;
37         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = queue->rt2x00dev;
38         struct sk_buff *skb;
39         struct skb_frame_desc *skbdesc;
40         unsigned int frame_size;
41         unsigned int head_size = 0;
42         unsigned int tail_size = 0;
43
44         /*
45          * The frame size includes descriptor size, because the
46          * hardware directly receive the frame into the skbuffer.
47          */
48         frame_size = queue->data_size + queue->desc_size + queue->winfo_size;
49
50         /*
51          * The payload should be aligned to a 4-byte boundary,
52          * this means we need at least 3 bytes for moving the frame
53          * into the correct offset.
54          */
55         head_size = 4;
56
57         /*
58          * For IV/EIV/ICV assembly we must make sure there is
59          * at least 8 bytes bytes available in headroom for IV/EIV
60          * and 8 bytes for ICV data as tailroon.
61          */
62         if (rt2x00_has_cap_hw_crypto(rt2x00dev)) {
63                 head_size += 8;
64                 tail_size += 8;
65         }
66
67         /*
68          * Allocate skbuffer.
69          */
70         skb = __dev_alloc_skb(frame_size + head_size + tail_size, gfp);
71         if (!skb)
72                 return NULL;
73
74         /*
75          * Make sure we not have a frame with the requested bytes
76          * available in the head and tail.
77          */
78         skb_reserve(skb, head_size);
79         skb_put(skb, frame_size);
80
81         /*
82          * Populate skbdesc.
83          */
84         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
85         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
86
87         if (rt2x00_has_cap_flag(rt2x00dev, REQUIRE_DMA)) {
88                 dma_addr_t skb_dma;
89
90                 skb_dma = dma_map_single(rt2x00dev->dev, skb->data, skb->len,
91                                          DMA_FROM_DEVICE);
92                 if (unlikely(dma_mapping_error(rt2x00dev->dev, skb_dma))) {
93                         dev_kfree_skb_any(skb);
94                         return NULL;
95                 }
96
97                 skbdesc->skb_dma = skb_dma;
98                 skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
99         }
100
101         return skb;
102 }
103
104 int rt2x00queue_map_txskb(struct queue_entry *entry)
105 {
106         struct device *dev = entry->queue->rt2x00dev->dev;
107         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(entry->skb);
108
109         skbdesc->skb_dma =
110             dma_map_single(dev, entry->skb->data, entry->skb->len, DMA_TO_DEVICE);
111
112         if (unlikely(dma_mapping_error(dev, skbdesc->skb_dma)))
113                 return -ENOMEM;
114
115         skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
116         return 0;
117 }
118 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_map_txskb);
119
120 void rt2x00queue_unmap_skb(struct queue_entry *entry)
121 {
122         struct device *dev = entry->queue->rt2x00dev->dev;
123         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(entry->skb);
124
125         if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_RX) {
126                 dma_unmap_single(dev, skbdesc->skb_dma, entry->skb->len,
127                                  DMA_FROM_DEVICE);
128                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
129         } else if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_TX) {
130                 dma_unmap_single(dev, skbdesc->skb_dma, entry->skb->len,
131                                  DMA_TO_DEVICE);
132                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
133         }
134 }
135 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_unmap_skb);
136
137 void rt2x00queue_free_skb(struct queue_entry *entry)
138 {
139         if (!entry->skb)
140                 return;
141
142         rt2x00queue_unmap_skb(entry);
143         dev_kfree_skb_any(entry->skb);
144         entry->skb = NULL;
145 }
146
147 void rt2x00queue_align_frame(struct sk_buff *skb)
148 {
149         unsigned int frame_length = skb->len;
150         unsigned int align = ALIGN_SIZE(skb, 0);
151
152         if (!align)
153                 return;
154
155         skb_push(skb, align);
156         memmove(skb->data, skb->data + align, frame_length);
157         skb_trim(skb, frame_length);
158 }
159
160 /*
161  * H/W needs L2 padding between the header and the paylod if header size
162  * is not 4 bytes aligned.
163  */
164 void rt2x00queue_insert_l2pad(struct sk_buff *skb, unsigned int hdr_len)
165 {
166         unsigned int l2pad = (skb->len > hdr_len) ? L2PAD_SIZE(hdr_len) : 0;
167
168         if (!l2pad)
169                 return;
170
171         skb_push(skb, l2pad);
172         memmove(skb->data, skb->data + l2pad, hdr_len);
173 }
174
175 void rt2x00queue_remove_l2pad(struct sk_buff *skb, unsigned int hdr_len)
176 {
177         unsigned int l2pad = (skb->len > hdr_len) ? L2PAD_SIZE(hdr_len) : 0;
178
179         if (!l2pad)
180                 return;
181
182         memmove(skb->data + l2pad, skb->data, hdr_len);
183         skb_pull(skb, l2pad);
184 }
185
186 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_seq(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
187                                                  struct sk_buff *skb,
188                                                  struct txentry_desc *txdesc)
189 {
190         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
191         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
192         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(tx_info->control.vif);
193         u16 seqno;
194
195         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ))
196                 return;
197
198         __set_bit(ENTRY_TXD_GENERATE_SEQ, &txdesc->flags);
199
200         if (!rt2x00_has_cap_flag(rt2x00dev, REQUIRE_SW_SEQNO)) {
201                 /*
202                  * rt2800 has a H/W (or F/W) bug, device incorrectly increase
203                  * seqno on retransmitted data (non-QOS) and management frames.
204                  * To workaround the problem let's generate seqno in software.
205                  * Except for beacons which are transmitted periodically by H/W
206                  * hence hardware has to assign seqno for them.
207                  */
208                 if (ieee80211_is_beacon(hdr->frame_control)) {
209                         __set_bit(ENTRY_TXD_GENERATE_SEQ, &txdesc->flags);
210                         /* H/W will generate sequence number */
211                         return;
212                 }
213
214                 __clear_bit(ENTRY_TXD_GENERATE_SEQ, &txdesc->flags);
215         }
216
217         /*
218          * The hardware is not able to insert a sequence number. Assign a
219          * software generated one here.
220          *
221          * This is wrong because beacons are not getting sequence
222          * numbers assigned properly.
223          *
224          * A secondary problem exists for drivers that cannot toggle
225          * sequence counting per-frame, since those will override the
226          * sequence counter given by mac80211.
227          */
228         if (test_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags))
229                 seqno = atomic_add_return(0x10, &intf->seqno);
230         else
231                 seqno = atomic_read(&intf->seqno);
232
233         hdr->seq_ctrl &= cpu_to_le16(IEEE80211_SCTL_FRAG);
234         hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(seqno);
235 }
236
237 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_plcp(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
238                                                   struct sk_buff *skb,
239                                                   struct txentry_desc *txdesc,
240                                                   const struct rt2x00_rate *hwrate)
241 {
242         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
243         struct ieee80211_tx_rate *txrate = &tx_info->control.rates[0];
244         unsigned int data_length;
245         unsigned int duration;
246         unsigned int residual;
247
248         /*
249          * Determine with what IFS priority this frame should be send.
250          * Set ifs to IFS_SIFS when the this is not the first fragment,
251          * or this fragment came after RTS/CTS.
252          */
253         if (test_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags))
254                 txdesc->u.plcp.ifs = IFS_BACKOFF;
255         else
256                 txdesc->u.plcp.ifs = IFS_SIFS;
257
258         /* Data length + CRC + Crypto overhead (IV/EIV/ICV/MIC) */
259         data_length = skb->len + 4;
260         data_length += rt2x00crypto_tx_overhead(rt2x00dev, skb);
261
262         /*
263          * PLCP setup
264          * Length calculation depends on OFDM/CCK rate.
265          */
266         txdesc->u.plcp.signal = hwrate->plcp;
267         txdesc->u.plcp.service = 0x04;
268
269         if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM) {
270                 txdesc->u.plcp.length_high = (data_length >> 6) & 0x3f;
271                 txdesc->u.plcp.length_low = data_length & 0x3f;
272         } else {
273                 /*
274                  * Convert length to microseconds.
275                  */
276                 residual = GET_DURATION_RES(data_length, hwrate->bitrate);
277                 duration = GET_DURATION(data_length, hwrate->bitrate);
278
279                 if (residual != 0) {
280                         duration++;
281
282                         /*
283                          * Check if we need to set the Length Extension
284                          */
285                         if (hwrate->bitrate == 110 && residual <= 30)
286                                 txdesc->u.plcp.service |= 0x80;
287                 }
288
289                 txdesc->u.plcp.length_high = (duration >> 8) & 0xff;
290                 txdesc->u.plcp.length_low = duration & 0xff;
291
292                 /*
293                  * When preamble is enabled we should set the
294                  * preamble bit for the signal.
295                  */
296                 if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE)
297                         txdesc->u.plcp.signal |= 0x08;
298         }
299 }
300
301 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_ht(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
302                                                 struct sk_buff *skb,
303                                                 struct txentry_desc *txdesc,
304                                                 struct ieee80211_sta *sta,
305                                                 const struct rt2x00_rate *hwrate)
306 {
307         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
308         struct ieee80211_tx_rate *txrate = &tx_info->control.rates[0];
309         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
310         struct rt2x00_sta *sta_priv = NULL;
311         u8 density = 0;
312
313         if (sta) {
314                 sta_priv = sta_to_rt2x00_sta(sta);
315                 txdesc->u.ht.wcid = sta_priv->wcid;
316                 density = sta->ht_cap.ampdu_density;
317         }
318
319         /*
320          * If IEEE80211_TX_RC_MCS is set txrate->idx just contains the
321          * mcs rate to be used
322          */
323         if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
324                 txdesc->u.ht.mcs = txrate->idx;
325
326                 /*
327                  * MIMO PS should be set to 1 for STA's using dynamic SM PS
328                  * when using more then one tx stream (>MCS7).
329                  */
330                 if (sta && txdesc->u.ht.mcs > 7 &&
331                     sta->smps_mode == IEEE80211_SMPS_DYNAMIC)
332                         __set_bit(ENTRY_TXD_HT_MIMO_PS, &txdesc->flags);
333         } else {
334                 txdesc->u.ht.mcs = rt2x00_get_rate_mcs(hwrate->mcs);
335                 if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE)
336                         txdesc->u.ht.mcs |= 0x08;
337         }
338
339         if (test_bit(CONFIG_HT_DISABLED, &rt2x00dev->flags)) {
340                 if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT))
341                         txdesc->u.ht.txop = TXOP_SIFS;
342                 else
343                         txdesc->u.ht.txop = TXOP_BACKOFF;
344
345                 /* Left zero on all other settings. */
346                 return;
347         }
348
349         /*
350          * Only one STBC stream is supported for now.
351          */
352         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_STBC)
353                 txdesc->u.ht.stbc = 1;
354
355         /*
356          * This frame is eligible for an AMPDU, however, don't aggregate
357          * frames that are intended to probe a specific tx rate.
358          */
359         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU &&
360             !(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE)) {
361                 __set_bit(ENTRY_TXD_HT_AMPDU, &txdesc->flags);
362                 txdesc->u.ht.mpdu_density = density;
363                 txdesc->u.ht.ba_size = 7; /* FIXME: What value is needed? */
364         }
365
366         /*
367          * Set 40Mhz mode if necessary (for legacy rates this will
368          * duplicate the frame to both channels).
369          */
370         if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH ||
371             txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_DUP_DATA)
372                 __set_bit(ENTRY_TXD_HT_BW_40, &txdesc->flags);
373         if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI)
374                 __set_bit(ENTRY_TXD_HT_SHORT_GI, &txdesc->flags);
375
376         /*
377          * Determine IFS values
378          * - Use TXOP_BACKOFF for management frames except beacons
379          * - Use TXOP_SIFS for fragment bursts
380          * - Use TXOP_HTTXOP for everything else
381          *
382          * Note: rt2800 devices won't use CTS protection (if used)
383          * for frames not transmitted with TXOP_HTTXOP
384          */
385         if (ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control) &&
386             !ieee80211_is_beacon(hdr->frame_control))
387                 txdesc->u.ht.txop = TXOP_BACKOFF;
388         else if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT))
389                 txdesc->u.ht.txop = TXOP_SIFS;
390         else
391                 txdesc->u.ht.txop = TXOP_HTTXOP;
392 }
393
394 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
395                                              struct sk_buff *skb,
396                                              struct txentry_desc *txdesc,
397                                              struct ieee80211_sta *sta)
398 {
399         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
400         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
401         struct ieee80211_tx_rate *txrate = &tx_info->control.rates[0];
402         struct ieee80211_rate *rate;
403         const struct rt2x00_rate *hwrate = NULL;
404
405         memset(txdesc, 0, sizeof(*txdesc));
406
407         /*
408          * Header and frame information.
409          */
410         txdesc->length = skb->len;
411         txdesc->header_length = ieee80211_get_hdrlen_from_skb(skb);
412
413         /*
414          * Check whether this frame is to be acked.
415          */
416         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK))
417                 __set_bit(ENTRY_TXD_ACK, &txdesc->flags);
418
419         /*
420          * Check if this is a RTS/CTS frame
421          */
422         if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control) ||
423             ieee80211_is_cts(hdr->frame_control)) {
424                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
425                 if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control))
426                         __set_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags);
427                 else
428                         __set_bit(ENTRY_TXD_CTS_FRAME, &txdesc->flags);
429                 if (tx_info->control.rts_cts_rate_idx >= 0)
430                         rate =
431                             ieee80211_get_rts_cts_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
432         }
433
434         /*
435          * Determine retry information.
436          */
437         txdesc->retry_limit = tx_info->control.rates[0].count - 1;
438         if (txdesc->retry_limit >= rt2x00dev->long_retry)
439                 __set_bit(ENTRY_TXD_RETRY_MODE, &txdesc->flags);
440
441         /*
442          * Check if more fragments are pending
443          */
444         if (ieee80211_has_morefrags(hdr->frame_control)) {
445                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
446                 __set_bit(ENTRY_TXD_MORE_FRAG, &txdesc->flags);
447         }
448
449         /*
450          * Check if more frames (!= fragments) are pending
451          */
452         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES)
453                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
454
455         /*
456          * Beacons and probe responses require the tsf timestamp
457          * to be inserted into the frame.
458          */
459         if (ieee80211_is_beacon(hdr->frame_control) ||
460             ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control))
461                 __set_bit(ENTRY_TXD_REQ_TIMESTAMP, &txdesc->flags);
462
463         if ((tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT) &&
464             !test_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags))
465                 __set_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags);
466
467         /*
468          * Determine rate modulation.
469          */
470         if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_GREEN_FIELD)
471                 txdesc->rate_mode = RATE_MODE_HT_GREENFIELD;
472         else if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)
473                 txdesc->rate_mode = RATE_MODE_HT_MIX;
474         else {
475                 rate = ieee80211_get_tx_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
476                 hwrate = rt2x00_get_rate(rate->hw_value);
477                 if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM)
478                         txdesc->rate_mode = RATE_MODE_OFDM;
479                 else
480                         txdesc->rate_mode = RATE_MODE_CCK;
481         }
482
483         /*
484          * Apply TX descriptor handling by components
485          */
486         rt2x00crypto_create_tx_descriptor(rt2x00dev, skb, txdesc);
487         rt2x00queue_create_tx_descriptor_seq(rt2x00dev, skb, txdesc);
488
489         if (rt2x00_has_cap_flag(rt2x00dev, REQUIRE_HT_TX_DESC))
490                 rt2x00queue_create_tx_descriptor_ht(rt2x00dev, skb, txdesc,
491                                                    sta, hwrate);
492         else
493                 rt2x00queue_create_tx_descriptor_plcp(rt2x00dev, skb, txdesc,
494                                                       hwrate);
495 }
496
497 static int rt2x00queue_write_tx_data(struct queue_entry *entry,
498                                      struct txentry_desc *txdesc)
499 {
500         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
501
502         /*
503          * This should not happen, we already checked the entry
504          * was ours. When the hardware disagrees there has been
505          * a queue corruption!
506          */
507         if (unlikely(rt2x00dev->ops->lib->get_entry_state &&
508                      rt2x00dev->ops->lib->get_entry_state(entry))) {
509                 rt2x00_err(rt2x00dev,
510                            "Corrupt queue %d, accessing entry which is not ours\n"
511                            "Please file bug report to %s\n",
512                            entry->queue->qid, DRV_PROJECT);
513                 return -EINVAL;
514         }
515
516         /*
517          * Add the requested extra tx headroom in front of the skb.
518          */
519         skb_push(entry->skb, rt2x00dev->extra_tx_headroom);
520         memset(entry->skb->data, 0, rt2x00dev->extra_tx_headroom);
521
522         /*
523          * Call the driver's write_tx_data function, if it exists.
524          */
525         if (rt2x00dev->ops->lib->write_tx_data)
526                 rt2x00dev->ops->lib->write_tx_data(entry, txdesc);
527
528         /*
529          * Map the skb to DMA.
530          */
531         if (rt2x00_has_cap_flag(rt2x00dev, REQUIRE_DMA) &&
532             rt2x00queue_map_txskb(entry))
533                 return -ENOMEM;
534
535         return 0;
536 }
537
538 static void rt2x00queue_write_tx_descriptor(struct queue_entry *entry,
539                                             struct txentry_desc *txdesc)
540 {
541         struct data_queue *queue = entry->queue;
542
543         queue->rt2x00dev->ops->lib->write_tx_desc(entry, txdesc);
544
545         /*
546          * All processing on the frame has been completed, this means
547          * it is now ready to be dumped to userspace through debugfs.
548          */
549         rt2x00debug_dump_frame(queue->rt2x00dev, DUMP_FRAME_TX, entry);
550 }
551
552 static void rt2x00queue_kick_tx_queue(struct data_queue *queue,
553                                       struct txentry_desc *txdesc)
554 {
555         /*
556          * Check if we need to kick the queue, there are however a few rules
557          *      1) Don't kick unless this is the last in frame in a burst.
558          *         When the burst flag is set, this frame is always followed
559          *         by another frame which in some way are related to eachother.
560          *         This is true for fragments, RTS or CTS-to-self frames.
561          *      2) Rule 1 can be broken when the available entries
562          *         in the queue are less then a certain threshold.
563          */
564         if (rt2x00queue_threshold(queue) ||
565             !test_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags))
566                 queue->rt2x00dev->ops->lib->kick_queue(queue);
567 }
568
569 static void rt2x00queue_bar_check(struct queue_entry *entry)
570 {
571         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
572         struct ieee80211_bar *bar = (void *) (entry->skb->data +
573                                     rt2x00dev->extra_tx_headroom);
574         struct rt2x00_bar_list_entry *bar_entry;
575
576         if (likely(!ieee80211_is_back_req(bar->frame_control)))
577                 return;
578
579         bar_entry = kmalloc(sizeof(*bar_entry), GFP_ATOMIC);
580
581         /*
582          * If the alloc fails we still send the BAR out but just don't track
583          * it in our bar list. And as a result we will report it to mac80211
584          * back as failed.
585          */
586         if (!bar_entry)
587                 return;
588
589         bar_entry->entry = entry;
590         bar_entry->block_acked = 0;
591
592         /*
593          * Copy the relevant parts of the 802.11 BAR into out check list
594          * such that we can use RCU for less-overhead in the RX path since
595          * sending BARs and processing the according BlockAck should be
596          * the exception.
597          */
598         memcpy(bar_entry->ra, bar->ra, sizeof(bar->ra));
599         memcpy(bar_entry->ta, bar->ta, sizeof(bar->ta));
600         bar_entry->control = bar->control;
601         bar_entry->start_seq_num = bar->start_seq_num;
602
603         /*
604          * Insert BAR into our BAR check list.
605          */
606         spin_lock_bh(&rt2x00dev->bar_list_lock);
607         list_add_tail_rcu(&bar_entry->list, &rt2x00dev->bar_list);
608         spin_unlock_bh(&rt2x00dev->bar_list_lock);
609 }
610
611 int rt2x00queue_write_tx_frame(struct data_queue *queue, struct sk_buff *skb,
612                                struct ieee80211_sta *sta, bool local)
613 {
614         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
615         struct queue_entry *entry;
616         struct txentry_desc txdesc;
617         struct skb_frame_desc *skbdesc;
618         u8 rate_idx, rate_flags;
619         int ret = 0;
620
621         /*
622          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
623          * after that we are free to use the skb->cb array
624          * for our information.
625          */
626         rt2x00queue_create_tx_descriptor(queue->rt2x00dev, skb, &txdesc, sta);
627
628         /*
629          * All information is retrieved from the skb->cb array,
630          * now we should claim ownership of the driver part of that
631          * array, preserving the bitrate index and flags.
632          */
633         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
634         rate_idx = tx_info->control.rates[0].idx;
635         rate_flags = tx_info->control.rates[0].flags;
636         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
637         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
638         skbdesc->tx_rate_idx = rate_idx;
639         skbdesc->tx_rate_flags = rate_flags;
640
641         if (local)
642                 skbdesc->flags |= SKBDESC_NOT_MAC80211;
643
644         /*
645          * When hardware encryption is supported, and this frame
646          * is to be encrypted, we should strip the IV/EIV data from
647          * the frame so we can provide it to the driver separately.
648          */
649         if (test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT, &txdesc.flags) &&
650             !test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT_IV, &txdesc.flags)) {
651                 if (rt2x00_has_cap_flag(queue->rt2x00dev, REQUIRE_COPY_IV))
652                         rt2x00crypto_tx_copy_iv(skb, &txdesc);
653                 else
654                         rt2x00crypto_tx_remove_iv(skb, &txdesc);
655         }
656
657         /*
658          * When DMA allocation is required we should guarantee to the
659          * driver that the DMA is aligned to a 4-byte boundary.
660          * However some drivers require L2 padding to pad the payload
661          * rather then the header. This could be a requirement for
662          * PCI and USB devices, while header alignment only is valid
663          * for PCI devices.
664          */
665         if (rt2x00_has_cap_flag(queue->rt2x00dev, REQUIRE_L2PAD))
666                 rt2x00queue_insert_l2pad(skb, txdesc.header_length);
667         else if (rt2x00_has_cap_flag(queue->rt2x00dev, REQUIRE_DMA))
668                 rt2x00queue_align_frame(skb);
669
670         /*
671          * That function must be called with bh disabled.
672          */
673         spin_lock(&queue->tx_lock);
674
675         if (unlikely(rt2x00queue_full(queue))) {
676                 rt2x00_err(queue->rt2x00dev, "Dropping frame due to full tx queue %d\n",
677                            queue->qid);
678                 ret = -ENOBUFS;
679                 goto out;
680         }
681
682         entry = rt2x00queue_get_entry(queue, Q_INDEX);
683
684         if (unlikely(test_and_set_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA,
685                                       &entry->flags))) {
686                 rt2x00_err(queue->rt2x00dev,
687                            "Arrived at non-free entry in the non-full queue %d\n"
688                            "Please file bug report to %s\n",
689                            queue->qid, DRV_PROJECT);
690                 ret = -EINVAL;
691                 goto out;
692         }
693
694         entry->skb = skb;
695
696         /*
697          * It could be possible that the queue was corrupted and this
698          * call failed. Since we always return NETDEV_TX_OK to mac80211,
699          * this frame will simply be dropped.
700          */
701         if (unlikely(rt2x00queue_write_tx_data(entry, &txdesc))) {
702                 clear_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA, &entry->flags);
703                 entry->skb = NULL;
704                 ret = -EIO;
705                 goto out;
706         }
707
708         /*
709          * Put BlockAckReqs into our check list for driver BA processing.
710          */
711         rt2x00queue_bar_check(entry);
712
713         set_bit(ENTRY_DATA_PENDING, &entry->flags);
714
715         rt2x00queue_index_inc(entry, Q_INDEX);
716         rt2x00queue_write_tx_descriptor(entry, &txdesc);
717         rt2x00queue_kick_tx_queue(queue, &txdesc);
718
719 out:
720         spin_unlock(&queue->tx_lock);
721         return ret;
722 }
723
724 int rt2x00queue_clear_beacon(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
725                              struct ieee80211_vif *vif)
726 {
727         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
728
729         if (unlikely(!intf->beacon))
730                 return -ENOBUFS;
731
732         /*
733          * Clean up the beacon skb.
734          */
735         rt2x00queue_free_skb(intf->beacon);
736
737         /*
738          * Clear beacon (single bssid devices don't need to clear the beacon
739          * since the beacon queue will get stopped anyway).
740          */
741         if (rt2x00dev->ops->lib->clear_beacon)
742                 rt2x00dev->ops->lib->clear_beacon(intf->beacon);
743
744         return 0;
745 }
746
747 int rt2x00queue_update_beacon(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
748                               struct ieee80211_vif *vif)
749 {
750         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
751         struct skb_frame_desc *skbdesc;
752         struct txentry_desc txdesc;
753
754         if (unlikely(!intf->beacon))
755                 return -ENOBUFS;
756
757         /*
758          * Clean up the beacon skb.
759          */
760         rt2x00queue_free_skb(intf->beacon);
761
762         intf->beacon->skb = ieee80211_beacon_get(rt2x00dev->hw, vif);
763         if (!intf->beacon->skb)
764                 return -ENOMEM;
765
766         /*
767          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
768          * after that we are free to use the skb->cb array
769          * for our information.
770          */
771         rt2x00queue_create_tx_descriptor(rt2x00dev, intf->beacon->skb, &txdesc, NULL);
772
773         /*
774          * Fill in skb descriptor
775          */
776         skbdesc = get_skb_frame_desc(intf->beacon->skb);
777         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
778
779         /*
780          * Send beacon to hardware.
781          */
782         rt2x00dev->ops->lib->write_beacon(intf->beacon, &txdesc);
783
784         return 0;
785
786 }
787
788 bool rt2x00queue_for_each_entry(struct data_queue *queue,
789                                 enum queue_index start,
790                                 enum queue_index end,
791                                 void *data,
792                                 bool (*fn)(struct queue_entry *entry,
793                                            void *data))
794 {
795         unsigned long irqflags;
796         unsigned int index_start;
797         unsigned int index_end;
798         unsigned int i;
799
800         if (unlikely(start >= Q_INDEX_MAX || end >= Q_INDEX_MAX)) {
801                 rt2x00_err(queue->rt2x00dev,
802                            "Entry requested from invalid index range (%d - %d)\n",
803                            start, end);
804                 return true;
805         }
806
807         /*
808          * Only protect the range we are going to loop over,
809          * if during our loop a extra entry is set to pending
810          * it should not be kicked during this run, since it
811          * is part of another TX operation.
812          */
813         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
814         index_start = queue->index[start];
815         index_end = queue->index[end];
816         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
817
818         /*
819          * Start from the TX done pointer, this guarantees that we will
820          * send out all frames in the correct order.
821          */
822         if (index_start < index_end) {
823                 for (i = index_start; i < index_end; i++) {
824                         if (fn(&queue->entries[i], data))
825                                 return true;
826                 }
827         } else {
828                 for (i = index_start; i < queue->limit; i++) {
829                         if (fn(&queue->entries[i], data))
830                                 return true;
831                 }
832
833                 for (i = 0; i < index_end; i++) {
834                         if (fn(&queue->entries[i], data))
835                                 return true;
836                 }
837         }
838
839         return false;
840 }
841 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_for_each_entry);
842
843 struct queue_entry *rt2x00queue_get_entry(struct data_queue *queue,
844                                           enum queue_index index)
845 {
846         struct queue_entry *entry;
847         unsigned long irqflags;
848
849         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
850                 rt2x00_err(queue->rt2x00dev, "Entry requested from invalid index type (%d)\n",
851                            index);
852                 return NULL;
853         }
854
855         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
856
857         entry = &queue->entries[queue->index[index]];
858
859         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
860
861         return entry;
862 }
863 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_get_entry);
864
865 void rt2x00queue_index_inc(struct queue_entry *entry, enum queue_index index)
866 {
867         struct data_queue *queue = entry->queue;
868         unsigned long irqflags;
869
870         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
871                 rt2x00_err(queue->rt2x00dev,
872                            "Index change on invalid index type (%d)\n", index);
873                 return;
874         }
875
876         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
877
878         queue->index[index]++;
879         if (queue->index[index] >= queue->limit)
880                 queue->index[index] = 0;
881
882         entry->last_action = jiffies;
883
884         if (index == Q_INDEX) {
885                 queue->length++;
886         } else if (index == Q_INDEX_DONE) {
887                 queue->length--;
888                 queue->count++;
889         }
890
891         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
892 }
893
894 static void rt2x00queue_pause_queue_nocheck(struct data_queue *queue)
895 {
896         switch (queue->qid) {
897         case QID_AC_VO:
898         case QID_AC_VI:
899         case QID_AC_BE:
900         case QID_AC_BK:
901                 /*
902                  * For TX queues, we have to disable the queue
903                  * inside mac80211.
904                  */
905                 ieee80211_stop_queue(queue->rt2x00dev->hw, queue->qid);
906                 break;
907         default:
908                 break;
909         }
910 }
911 void rt2x00queue_pause_queue(struct data_queue *queue)
912 {
913         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &queue->rt2x00dev->flags) ||
914             !test_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags) ||
915             test_and_set_bit(QUEUE_PAUSED, &queue->flags))
916                 return;
917
918         rt2x00queue_pause_queue_nocheck(queue);
919 }
920 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_pause_queue);
921
922 void rt2x00queue_unpause_queue(struct data_queue *queue)
923 {
924         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &queue->rt2x00dev->flags) ||
925             !test_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags) ||
926             !test_and_clear_bit(QUEUE_PAUSED, &queue->flags))
927                 return;
928
929         switch (queue->qid) {
930         case QID_AC_VO:
931         case QID_AC_VI:
932         case QID_AC_BE:
933         case QID_AC_BK:
934                 /*
935                  * For TX queues, we have to enable the queue
936                  * inside mac80211.
937                  */
938                 ieee80211_wake_queue(queue->rt2x00dev->hw, queue->qid);
939                 break;
940         case QID_RX:
941                 /*
942                  * For RX we need to kick the queue now in order to
943                  * receive frames.
944                  */
945                 queue->rt2x00dev->ops->lib->kick_queue(queue);
946         default:
947                 break;
948         }
949 }
950 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_unpause_queue);
951
952 void rt2x00queue_start_queue(struct data_queue *queue)
953 {
954         mutex_lock(&queue->status_lock);
955
956         if (!test_bit(DEVICE_STATE_PRESENT, &queue->rt2x00dev->flags) ||
957             test_and_set_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags)) {
958                 mutex_unlock(&queue->status_lock);
959                 return;
960         }
961
962         set_bit(QUEUE_PAUSED, &queue->flags);
963
964         queue->rt2x00dev->ops->lib->start_queue(queue);
965
966         rt2x00queue_unpause_queue(queue);
967
968         mutex_unlock(&queue->status_lock);
969 }
970 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_start_queue);
971
972 void rt2x00queue_stop_queue(struct data_queue *queue)
973 {
974         mutex_lock(&queue->status_lock);
975
976         if (!test_and_clear_bit(QUEUE_STARTED, &queue->flags)) {
977                 mutex_unlock(&queue->status_lock);
978                 return;
979         }
980
981         rt2x00queue_pause_queue_nocheck(queue);
982
983         queue->rt2x00dev->ops->lib->stop_queue(queue);
984
985         mutex_unlock(&queue->status_lock);
986 }
987 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_stop_queue);
988
989 void rt2x00queue_flush_queue(struct data_queue *queue, bool drop)
990 {
991         bool tx_queue =
992                 (queue->qid == QID_AC_VO) ||
993                 (queue->qid == QID_AC_VI) ||
994                 (queue->qid == QID_AC_BE) ||
995                 (queue->qid == QID_AC_BK);
996
997
998         /*
999          * If we are not supposed to drop any pending
1000          * frames, this means we must force a start (=kick)
1001          * to the queue to make sure the hardware will
1002          * start transmitting.
1003          */
1004         if (!drop && tx_queue)
1005                 queue->rt2x00dev->ops->lib->kick_queue(queue);
1006
1007         /*
1008          * Check if driver supports flushing, if that is the case we can
1009          * defer the flushing to the driver. Otherwise we must use the
1010          * alternative which just waits for the queue to become empty.
1011          */
1012         if (likely(queue->rt2x00dev->ops->lib->flush_queue))
1013                 queue->rt2x00dev->ops->lib->flush_queue(queue, drop);
1014
1015         /*
1016          * The queue flush has failed...
1017          */
1018         if (unlikely(!rt2x00queue_empty(queue)))
1019                 rt2x00_warn(queue->rt2x00dev, "Queue %d failed to flush\n",
1020                             queue->qid);
1021 }
1022 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_flush_queue);
1023
1024 void rt2x00queue_start_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1025 {
1026         struct data_queue *queue;
1027
1028         /*
1029          * rt2x00queue_start_queue will call ieee80211_wake_queue
1030          * for each queue after is has been properly initialized.
1031          */
1032         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
1033                 rt2x00queue_start_queue(queue);
1034
1035         rt2x00queue_start_queue(rt2x00dev->rx);
1036 }
1037 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_start_queues);
1038
1039 void rt2x00queue_stop_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1040 {
1041         struct data_queue *queue;
1042
1043         /*
1044          * rt2x00queue_stop_queue will call ieee80211_stop_queue
1045          * as well, but we are completely shutting doing everything
1046          * now, so it is much safer to stop all TX queues at once,
1047          * and use rt2x00queue_stop_queue for cleaning up.
1048          */
1049         ieee80211_stop_queues(rt2x00dev->hw);
1050
1051         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
1052                 rt2x00queue_stop_queue(queue);
1053
1054         rt2x00queue_stop_queue(rt2x00dev->rx);
1055 }
1056 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_stop_queues);
1057
1058 void rt2x00queue_flush_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, bool drop)
1059 {
1060         struct data_queue *queue;
1061
1062         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
1063                 rt2x00queue_flush_queue(queue, drop);
1064
1065         rt2x00queue_flush_queue(rt2x00dev->rx, drop);
1066 }
1067 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_flush_queues);
1068
1069 static void rt2x00queue_reset(struct data_queue *queue)
1070 {
1071         unsigned long irqflags;
1072         unsigned int i;
1073
1074         spin_lock_irqsave(&queue->index_lock, irqflags);
1075
1076         queue->count = 0;
1077         queue->length = 0;
1078
1079         for (i = 0; i < Q_INDEX_MAX; i++)
1080                 queue->index[i] = 0;
1081
1082         spin_unlock_irqrestore(&queue->index_lock, irqflags);
1083 }
1084
1085 void rt2x00queue_init_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1086 {
1087         struct data_queue *queue;
1088         unsigned int i;
1089
1090         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
1091                 rt2x00queue_reset(queue);
1092
1093                 for (i = 0; i < queue->limit; i++)
1094                         rt2x00dev->ops->lib->clear_entry(&queue->entries[i]);
1095         }
1096 }
1097
1098 static int rt2x00queue_alloc_entries(struct data_queue *queue)
1099 {
1100         struct queue_entry *entries;
1101         unsigned int entry_size;
1102         unsigned int i;
1103
1104         rt2x00queue_reset(queue);
1105
1106         /*
1107          * Allocate all queue entries.
1108          */
1109         entry_size = sizeof(*entries) + queue->priv_size;
1110         entries = kcalloc(queue->limit, entry_size, GFP_KERNEL);
1111         if (!entries)
1112                 return -ENOMEM;
1113
1114 #define QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(__base, __index, __limit, __esize, __psize) \
1115         (((char *)(__base)) + ((__limit) * (__esize)) + \
1116             ((__index) * (__psize)))
1117
1118         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
1119                 entries[i].flags = 0;
1120                 entries[i].queue = queue;
1121                 entries[i].skb = NULL;
1122                 entries[i].entry_idx = i;
1123                 entries[i].priv_data =
1124                     QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(entries, i, queue->limit,
1125                                             sizeof(*entries), queue->priv_size);
1126         }
1127
1128 #undef QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET
1129
1130         queue->entries = entries;
1131
1132         return 0;
1133 }
1134
1135 static void rt2x00queue_free_skbs(struct data_queue *queue)
1136 {
1137         unsigned int i;
1138
1139         if (!queue->entries)
1140                 return;
1141
1142         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
1143                 rt2x00queue_free_skb(&queue->entries[i]);
1144         }
1145 }
1146
1147 static int rt2x00queue_alloc_rxskbs(struct data_queue *queue)
1148 {
1149         unsigned int i;
1150         struct sk_buff *skb;
1151
1152         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
1153                 skb = rt2x00queue_alloc_rxskb(&queue->entries[i], GFP_KERNEL);
1154                 if (!skb)
1155                         return -ENOMEM;
1156                 queue->entries[i].skb = skb;
1157         }
1158
1159         return 0;
1160 }
1161
1162 int rt2x00queue_initialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1163 {
1164         struct data_queue *queue;
1165         int status;
1166
1167         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->rx);
1168         if (status)
1169                 goto exit;
1170
1171         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
1172                 status = rt2x00queue_alloc_entries(queue);
1173                 if (status)
1174                         goto exit;
1175         }
1176
1177         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->bcn);
1178         if (status)
1179                 goto exit;
1180
1181         if (rt2x00_has_cap_flag(rt2x00dev, REQUIRE_ATIM_QUEUE)) {
1182                 status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->atim);
1183                 if (status)
1184                         goto exit;
1185         }
1186
1187         status = rt2x00queue_alloc_rxskbs(rt2x00dev->rx);
1188         if (status)
1189                 goto exit;
1190
1191         return 0;
1192
1193 exit:
1194         rt2x00_err(rt2x00dev, "Queue entries allocation failed\n");
1195
1196         rt2x00queue_uninitialize(rt2x00dev);
1197
1198         return status;
1199 }
1200
1201 void rt2x00queue_uninitialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1202 {
1203         struct data_queue *queue;
1204
1205         rt2x00queue_free_skbs(rt2x00dev->rx);
1206
1207         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
1208                 kfree(queue->entries);
1209                 queue->entries = NULL;
1210         }
1211 }
1212
1213 static void rt2x00queue_init(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
1214                              struct data_queue *queue, enum data_queue_qid qid)
1215 {
1216         mutex_init(&queue->status_lock);
1217         spin_lock_init(&queue->tx_lock);
1218         spin_lock_init(&queue->index_lock);
1219
1220         queue->rt2x00dev = rt2x00dev;
1221         queue->qid = qid;
1222         queue->txop = 0;
1223         queue->aifs = 2;
1224         queue->cw_min = 5;
1225         queue->cw_max = 10;
1226
1227         rt2x00dev->ops->queue_init(queue);
1228
1229         queue->threshold = DIV_ROUND_UP(queue->limit, 10);
1230 }
1231
1232 int rt2x00queue_allocate(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1233 {
1234         struct data_queue *queue;
1235         enum data_queue_qid qid;
1236         unsigned int req_atim =
1237             rt2x00_has_cap_flag(rt2x00dev, REQUIRE_ATIM_QUEUE);
1238
1239         /*
1240          * We need the following queues:
1241          * RX: 1
1242          * TX: ops->tx_queues
1243          * Beacon: 1
1244          * Atim: 1 (if required)
1245          */
1246         rt2x00dev->data_queues = 2 + rt2x00dev->ops->tx_queues + req_atim;
1247
1248         queue = kcalloc(rt2x00dev->data_queues, sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
1249         if (!queue) {
1250                 rt2x00_err(rt2x00dev, "Queue allocation failed\n");
1251                 return -ENOMEM;
1252         }
1253
1254         /*
1255          * Initialize pointers
1256          */
1257         rt2x00dev->rx = queue;
1258         rt2x00dev->tx = &queue[1];
1259         rt2x00dev->bcn = &queue[1 + rt2x00dev->ops->tx_queues];
1260         rt2x00dev->atim = req_atim ? &queue[2 + rt2x00dev->ops->tx_queues] : NULL;
1261
1262         /*
1263          * Initialize queue parameters.
1264          * RX: qid = QID_RX
1265          * TX: qid = QID_AC_VO + index
1266          * TX: cw_min: 2^5 = 32.
1267          * TX: cw_max: 2^10 = 1024.
1268          * BCN: qid = QID_BEACON
1269          * ATIM: qid = QID_ATIM
1270          */
1271         rt2x00queue_init(rt2x00dev, rt2x00dev->rx, QID_RX);
1272
1273         qid = QID_AC_VO;
1274         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
1275                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, queue, qid++);
1276
1277         rt2x00queue_init(rt2x00dev, rt2x00dev->bcn, QID_BEACON);
1278         if (req_atim)
1279                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, rt2x00dev->atim, QID_ATIM);
1280
1281         return 0;
1282 }
1283
1284 void rt2x00queue_free(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1285 {
1286         kfree(rt2x00dev->rx);
1287         rt2x00dev->rx = NULL;
1288         rt2x00dev->tx = NULL;
1289         rt2x00dev->bcn = NULL;
1290 }