GNU Linux-libre 4.14.290-gnu1
[releases.git] / net / mac80211 / agg-tx.c
1 /*
2  * HT handling
3  *
4  * Copyright 2003, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi>
5  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
6  * Copyright 2005-2006, Devicescape Software, Inc.
7  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
8  * Copyright 2007, Michael Wu <flamingice@sourmilk.net>
9  * Copyright 2007-2010, Intel Corporation
10  * Copyright(c) 2015-2017 Intel Deutschland GmbH
11  * Copyright (C) 2018 - 2019 Intel Corporation
12  *
13  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
15  * published by the Free Software Foundation.
16  */
17
18 #include <linux/ieee80211.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/export.h>
21 #include <net/mac80211.h>
22 #include "ieee80211_i.h"
23 #include "driver-ops.h"
24 #include "wme.h"
25
26 /**
27  * DOC: TX A-MPDU aggregation
28  *
29  * Aggregation on the TX side requires setting the hardware flag
30  * %IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION. The driver will then be handed
31  * packets with a flag indicating A-MPDU aggregation. The driver
32  * or device is responsible for actually aggregating the frames,
33  * as well as deciding how many and which to aggregate.
34  *
35  * When TX aggregation is started by some subsystem (usually the rate
36  * control algorithm would be appropriate) by calling the
37  * ieee80211_start_tx_ba_session() function, the driver will be
38  * notified via its @ampdu_action function, with the
39  * %IEEE80211_AMPDU_TX_START action.
40  *
41  * In response to that, the driver is later required to call the
42  * ieee80211_start_tx_ba_cb_irqsafe() function, which will really
43  * start the aggregation session after the peer has also responded.
44  * If the peer responds negatively, the session will be stopped
45  * again right away. Note that it is possible for the aggregation
46  * session to be stopped before the driver has indicated that it
47  * is done setting it up, in which case it must not indicate the
48  * setup completion.
49  *
50  * Also note that, since we also need to wait for a response from
51  * the peer, the driver is notified of the completion of the
52  * handshake by the %IEEE80211_AMPDU_TX_OPERATIONAL action to the
53  * @ampdu_action callback.
54  *
55  * Similarly, when the aggregation session is stopped by the peer
56  * or something calling ieee80211_stop_tx_ba_session(), the driver's
57  * @ampdu_action function will be called with the action
58  * %IEEE80211_AMPDU_TX_STOP. In this case, the call must not fail,
59  * and the driver must later call ieee80211_stop_tx_ba_cb_irqsafe().
60  * Note that the sta can get destroyed before the BA tear down is
61  * complete.
62  */
63
64 static void ieee80211_send_addba_request(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
65                                          const u8 *da, u16 tid,
66                                          u8 dialog_token, u16 start_seq_num,
67                                          u16 agg_size, u16 timeout)
68 {
69         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
70         struct sk_buff *skb;
71         struct ieee80211_mgmt *mgmt;
72         u16 capab;
73
74         skb = dev_alloc_skb(sizeof(*mgmt) + local->hw.extra_tx_headroom);
75
76         if (!skb)
77                 return;
78
79         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
80         mgmt = skb_put_zero(skb, 24);
81         memcpy(mgmt->da, da, ETH_ALEN);
82         memcpy(mgmt->sa, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
83         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
84             sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN ||
85             sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT)
86                 memcpy(mgmt->bssid, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
87         else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_STATION)
88                 memcpy(mgmt->bssid, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
89         else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC)
90                 memcpy(mgmt->bssid, sdata->u.ibss.bssid, ETH_ALEN);
91
92         mgmt->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
93                                           IEEE80211_STYPE_ACTION);
94
95         skb_put(skb, 1 + sizeof(mgmt->u.action.u.addba_req));
96
97         mgmt->u.action.category = WLAN_CATEGORY_BACK;
98         mgmt->u.action.u.addba_req.action_code = WLAN_ACTION_ADDBA_REQ;
99
100         mgmt->u.action.u.addba_req.dialog_token = dialog_token;
101         capab = (u16)(1 << 0);          /* bit 0 A-MSDU support */
102         capab |= (u16)(1 << 1);         /* bit 1 aggregation policy */
103         capab |= (u16)(tid << 2);       /* bit 5:2 TID number */
104         capab |= (u16)(agg_size << 6);  /* bit 15:6 max size of aggergation */
105
106         mgmt->u.action.u.addba_req.capab = cpu_to_le16(capab);
107
108         mgmt->u.action.u.addba_req.timeout = cpu_to_le16(timeout);
109         mgmt->u.action.u.addba_req.start_seq_num =
110                                         cpu_to_le16(start_seq_num << 4);
111
112         ieee80211_tx_skb_tid(sdata, skb, tid);
113 }
114
115 void ieee80211_send_bar(struct ieee80211_vif *vif, u8 *ra, u16 tid, u16 ssn)
116 {
117         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = vif_to_sdata(vif);
118         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
119         struct sk_buff *skb;
120         struct ieee80211_bar *bar;
121         u16 bar_control = 0;
122
123         skb = dev_alloc_skb(sizeof(*bar) + local->hw.extra_tx_headroom);
124         if (!skb)
125                 return;
126
127         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
128         bar = skb_put_zero(skb, sizeof(*bar));
129         bar->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL |
130                                          IEEE80211_STYPE_BACK_REQ);
131         memcpy(bar->ra, ra, ETH_ALEN);
132         memcpy(bar->ta, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
133         bar_control |= (u16)IEEE80211_BAR_CTRL_ACK_POLICY_NORMAL;
134         bar_control |= (u16)IEEE80211_BAR_CTRL_CBMTID_COMPRESSED_BA;
135         bar_control |= (u16)(tid << IEEE80211_BAR_CTRL_TID_INFO_SHIFT);
136         bar->control = cpu_to_le16(bar_control);
137         bar->start_seq_num = cpu_to_le16(ssn);
138
139         IEEE80211_SKB_CB(skb)->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT |
140                                         IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
141         ieee80211_tx_skb_tid(sdata, skb, tid);
142 }
143 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_send_bar);
144
145 void ieee80211_assign_tid_tx(struct sta_info *sta, int tid,
146                              struct tid_ampdu_tx *tid_tx)
147 {
148         lockdep_assert_held(&sta->ampdu_mlme.mtx);
149         lockdep_assert_held(&sta->lock);
150         rcu_assign_pointer(sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid], tid_tx);
151 }
152
153 /*
154  * When multiple aggregation sessions on multiple stations
155  * are being created/destroyed simultaneously, we need to
156  * refcount the global queue stop caused by that in order
157  * to not get into a situation where one of the aggregation
158  * setup or teardown re-enables queues before the other is
159  * ready to handle that.
160  *
161  * These two functions take care of this issue by keeping
162  * a global "agg_queue_stop" refcount.
163  */
164 static void __acquires(agg_queue)
165 ieee80211_stop_queue_agg(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, int tid)
166 {
167         int queue = sdata->vif.hw_queue[ieee80211_ac_from_tid(tid)];
168
169         /* we do refcounting here, so don't use the queue reason refcounting */
170
171         if (atomic_inc_return(&sdata->local->agg_queue_stop[queue]) == 1)
172                 ieee80211_stop_queue_by_reason(
173                         &sdata->local->hw, queue,
174                         IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_AGGREGATION,
175                         false);
176         __acquire(agg_queue);
177 }
178
179 static void __releases(agg_queue)
180 ieee80211_wake_queue_agg(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, int tid)
181 {
182         int queue = sdata->vif.hw_queue[ieee80211_ac_from_tid(tid)];
183
184         if (atomic_dec_return(&sdata->local->agg_queue_stop[queue]) == 0)
185                 ieee80211_wake_queue_by_reason(
186                         &sdata->local->hw, queue,
187                         IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_AGGREGATION,
188                         false);
189         __release(agg_queue);
190 }
191
192 static void
193 ieee80211_agg_stop_txq(struct sta_info *sta, int tid)
194 {
195         struct ieee80211_txq *txq = sta->sta.txq[tid];
196         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
197         struct fq *fq;
198         struct txq_info *txqi;
199
200         if (!txq)
201                 return;
202
203         txqi = to_txq_info(txq);
204         sdata = vif_to_sdata(txq->vif);
205         fq = &sdata->local->fq;
206
207         /* Lock here to protect against further seqno updates on dequeue */
208         spin_lock_bh(&fq->lock);
209         set_bit(IEEE80211_TXQ_STOP, &txqi->flags);
210         spin_unlock_bh(&fq->lock);
211 }
212
213 static void
214 ieee80211_agg_start_txq(struct sta_info *sta, int tid, bool enable)
215 {
216         struct ieee80211_txq *txq = sta->sta.txq[tid];
217         struct txq_info *txqi;
218
219         if (!txq)
220                 return;
221
222         txqi = to_txq_info(txq);
223
224         if (enable)
225                 set_bit(IEEE80211_TXQ_AMPDU, &txqi->flags);
226         else
227                 clear_bit(IEEE80211_TXQ_AMPDU, &txqi->flags);
228
229         clear_bit(IEEE80211_TXQ_STOP, &txqi->flags);
230         local_bh_disable();
231         rcu_read_lock();
232         drv_wake_tx_queue(sta->sdata->local, txqi);
233         rcu_read_unlock();
234         local_bh_enable();
235 }
236
237 /*
238  * splice packets from the STA's pending to the local pending,
239  * requires a call to ieee80211_agg_splice_finish later
240  */
241 static void __acquires(agg_queue)
242 ieee80211_agg_splice_packets(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
243                              struct tid_ampdu_tx *tid_tx, u16 tid)
244 {
245         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
246         int queue = sdata->vif.hw_queue[ieee80211_ac_from_tid(tid)];
247         unsigned long flags;
248
249         ieee80211_stop_queue_agg(sdata, tid);
250
251         if (WARN(!tid_tx,
252                  "TID %d gone but expected when splicing aggregates from the pending queue\n",
253                  tid))
254                 return;
255
256         if (!skb_queue_empty(&tid_tx->pending)) {
257                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
258                 /* copy over remaining packets */
259                 skb_queue_splice_tail_init(&tid_tx->pending,
260                                            &local->pending[queue]);
261                 spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
262         }
263 }
264
265 static void __releases(agg_queue)
266 ieee80211_agg_splice_finish(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, u16 tid)
267 {
268         ieee80211_wake_queue_agg(sdata, tid);
269 }
270
271 static void ieee80211_remove_tid_tx(struct sta_info *sta, int tid)
272 {
273         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
274
275         lockdep_assert_held(&sta->ampdu_mlme.mtx);
276         lockdep_assert_held(&sta->lock);
277
278         tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(sta, tid);
279
280         /*
281          * When we get here, the TX path will not be lockless any more wrt.
282          * aggregation, since the OPERATIONAL bit has long been cleared.
283          * Thus it will block on getting the lock, if it occurs. So if we
284          * stop the queue now, we will not get any more packets, and any
285          * that might be being processed will wait for us here, thereby
286          * guaranteeing that no packets go to the tid_tx pending queue any
287          * more.
288          */
289
290         ieee80211_agg_splice_packets(sta->sdata, tid_tx, tid);
291
292         /* future packets must not find the tid_tx struct any more */
293         ieee80211_assign_tid_tx(sta, tid, NULL);
294
295         ieee80211_agg_splice_finish(sta->sdata, tid);
296         ieee80211_agg_start_txq(sta, tid, false);
297
298         kfree_rcu(tid_tx, rcu_head);
299 }
300
301 int ___ieee80211_stop_tx_ba_session(struct sta_info *sta, u16 tid,
302                                     enum ieee80211_agg_stop_reason reason)
303 {
304         struct ieee80211_local *local = sta->local;
305         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
306         struct ieee80211_ampdu_params params = {
307                 .sta = &sta->sta,
308                 .tid = tid,
309                 .buf_size = 0,
310                 .amsdu = false,
311                 .timeout = 0,
312                 .ssn = 0,
313         };
314         int ret;
315
316         lockdep_assert_held(&sta->ampdu_mlme.mtx);
317
318         switch (reason) {
319         case AGG_STOP_DECLINED:
320         case AGG_STOP_LOCAL_REQUEST:
321         case AGG_STOP_PEER_REQUEST:
322                 params.action = IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_CONT;
323                 break;
324         case AGG_STOP_DESTROY_STA:
325                 params.action = IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_FLUSH;
326                 break;
327         default:
328                 WARN_ON_ONCE(1);
329                 return -EINVAL;
330         }
331
332         spin_lock_bh(&sta->lock);
333
334         tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(sta, tid);
335         if (!tid_tx) {
336                 spin_unlock_bh(&sta->lock);
337                 return -ENOENT;
338         }
339
340         /*
341          * if we're already stopping ignore any new requests to stop
342          * unless we're destroying it in which case notify the driver
343          */
344         if (test_bit(HT_AGG_STATE_STOPPING, &tid_tx->state)) {
345                 spin_unlock_bh(&sta->lock);
346                 if (reason != AGG_STOP_DESTROY_STA)
347                         return -EALREADY;
348                 params.action = IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_FLUSH_CONT;
349                 ret = drv_ampdu_action(local, sta->sdata, &params);
350                 WARN_ON_ONCE(ret);
351                 return 0;
352         }
353
354         if (test_bit(HT_AGG_STATE_WANT_START, &tid_tx->state)) {
355                 /* not even started yet! */
356                 ieee80211_assign_tid_tx(sta, tid, NULL);
357                 spin_unlock_bh(&sta->lock);
358                 kfree_rcu(tid_tx, rcu_head);
359                 return 0;
360         }
361
362         set_bit(HT_AGG_STATE_STOPPING, &tid_tx->state);
363
364         ieee80211_agg_stop_txq(sta, tid);
365
366         spin_unlock_bh(&sta->lock);
367
368         ht_dbg(sta->sdata, "Tx BA session stop requested for %pM tid %u\n",
369                sta->sta.addr, tid);
370
371         del_timer_sync(&tid_tx->addba_resp_timer);
372         del_timer_sync(&tid_tx->session_timer);
373
374         /*
375          * After this packets are no longer handed right through
376          * to the driver but are put onto tid_tx->pending instead,
377          * with locking to ensure proper access.
378          */
379         clear_bit(HT_AGG_STATE_OPERATIONAL, &tid_tx->state);
380
381         /*
382          * There might be a few packets being processed right now (on
383          * another CPU) that have already gotten past the aggregation
384          * check when it was still OPERATIONAL and consequently have
385          * IEEE80211_TX_CTL_AMPDU set. In that case, this code might
386          * call into the driver at the same time or even before the
387          * TX paths calls into it, which could confuse the driver.
388          *
389          * Wait for all currently running TX paths to finish before
390          * telling the driver. New packets will not go through since
391          * the aggregation session is no longer OPERATIONAL.
392          */
393         synchronize_net();
394
395         tid_tx->stop_initiator = reason == AGG_STOP_PEER_REQUEST ?
396                                         WLAN_BACK_RECIPIENT :
397                                         WLAN_BACK_INITIATOR;
398         tid_tx->tx_stop = reason == AGG_STOP_LOCAL_REQUEST;
399
400         ret = drv_ampdu_action(local, sta->sdata, &params);
401
402         /* HW shall not deny going back to legacy */
403         if (WARN_ON(ret)) {
404                 /*
405                  * We may have pending packets get stuck in this case...
406                  * Not bothering with a workaround for now.
407                  */
408         }
409
410         /*
411          * In the case of AGG_STOP_DESTROY_STA, the driver won't
412          * necessarily call ieee80211_stop_tx_ba_cb(), so this may
413          * seem like we can leave the tid_tx data pending forever.
414          * This is true, in a way, but "forever" is only until the
415          * station struct is actually destroyed. In the meantime,
416          * leaving it around ensures that we don't transmit packets
417          * to the driver on this TID which might confuse it.
418          */
419
420         return 0;
421 }
422
423 /*
424  * After sending add Block Ack request we activated a timer until
425  * add Block Ack response will arrive from the recipient.
426  * If this timer expires sta_addba_resp_timer_expired will be executed.
427  */
428 static void sta_addba_resp_timer_expired(unsigned long data)
429 {
430         /* not an elegant detour, but there is no choice as the timer passes
431          * only one argument, and both sta_info and TID are needed, so init
432          * flow in sta_info_create gives the TID as data, while the timer_to_id
433          * array gives the sta through container_of */
434         u16 tid = *(u8 *)data;
435         struct sta_info *sta = container_of((void *)data,
436                 struct sta_info, timer_to_tid[tid]);
437         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
438
439         /* check if the TID waits for addBA response */
440         rcu_read_lock();
441         tid_tx = rcu_dereference(sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid]);
442         if (!tid_tx ||
443             test_bit(HT_AGG_STATE_RESPONSE_RECEIVED, &tid_tx->state)) {
444                 rcu_read_unlock();
445                 ht_dbg(sta->sdata,
446                        "timer expired on %pM tid %d not expecting addBA response\n",
447                        sta->sta.addr, tid);
448                 return;
449         }
450
451         ht_dbg(sta->sdata, "addBA response timer expired on %pM tid %d\n",
452                sta->sta.addr, tid);
453
454         ieee80211_stop_tx_ba_session(&sta->sta, tid);
455         rcu_read_unlock();
456 }
457
458 void ieee80211_tx_ba_session_handle_start(struct sta_info *sta, int tid)
459 {
460         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
461         struct ieee80211_local *local = sta->local;
462         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
463         struct ieee80211_ampdu_params params = {
464                 .sta = &sta->sta,
465                 .action = IEEE80211_AMPDU_TX_START,
466                 .tid = tid,
467                 .buf_size = 0,
468                 .amsdu = false,
469                 .timeout = 0,
470         };
471         int ret;
472
473         tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(sta, tid);
474
475         /*
476          * Start queuing up packets for this aggregation session.
477          * We're going to release them once the driver is OK with
478          * that.
479          */
480         clear_bit(HT_AGG_STATE_WANT_START, &tid_tx->state);
481
482         ieee80211_agg_stop_txq(sta, tid);
483
484         /*
485          * Make sure no packets are being processed. This ensures that
486          * we have a valid starting sequence number and that in-flight
487          * packets have been flushed out and no packets for this TID
488          * will go into the driver during the ampdu_action call.
489          */
490         synchronize_net();
491
492         params.ssn = sta->tid_seq[tid] >> 4;
493         ret = drv_ampdu_action(local, sdata, &params);
494         if (ret) {
495                 ht_dbg(sdata,
496                        "BA request denied - HW unavailable for %pM tid %d\n",
497                        sta->sta.addr, tid);
498                 spin_lock_bh(&sta->lock);
499                 ieee80211_agg_splice_packets(sdata, tid_tx, tid);
500                 ieee80211_assign_tid_tx(sta, tid, NULL);
501                 ieee80211_agg_splice_finish(sdata, tid);
502                 spin_unlock_bh(&sta->lock);
503
504                 ieee80211_agg_start_txq(sta, tid, false);
505
506                 kfree_rcu(tid_tx, rcu_head);
507                 return;
508         }
509
510         /* activate the timer for the recipient's addBA response */
511         mod_timer(&tid_tx->addba_resp_timer, jiffies + ADDBA_RESP_INTERVAL);
512         ht_dbg(sdata, "activated addBA response timer on %pM tid %d\n",
513                sta->sta.addr, tid);
514
515         spin_lock_bh(&sta->lock);
516         sta->ampdu_mlme.last_addba_req_time[tid] = jiffies;
517         sta->ampdu_mlme.addba_req_num[tid]++;
518         spin_unlock_bh(&sta->lock);
519
520         /* send AddBA request */
521         ieee80211_send_addba_request(sdata, sta->sta.addr, tid,
522                                      tid_tx->dialog_token, params.ssn,
523                                      IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF,
524                                      tid_tx->timeout);
525 }
526
527 /*
528  * After accepting the AddBA Response we activated a timer,
529  * resetting it after each frame that we send.
530  */
531 static void sta_tx_agg_session_timer_expired(unsigned long data)
532 {
533         /* not an elegant detour, but there is no choice as the timer passes
534          * only one argument, and various sta_info are needed here, so init
535          * flow in sta_info_create gives the TID as data, while the timer_to_id
536          * array gives the sta through container_of */
537         u8 *ptid = (u8 *)data;
538         u8 *timer_to_id = ptid - *ptid;
539         struct sta_info *sta = container_of(timer_to_id, struct sta_info,
540                                          timer_to_tid[0]);
541         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
542         unsigned long timeout;
543
544         rcu_read_lock();
545         tid_tx = rcu_dereference(sta->ampdu_mlme.tid_tx[*ptid]);
546         if (!tid_tx || test_bit(HT_AGG_STATE_STOPPING, &tid_tx->state)) {
547                 rcu_read_unlock();
548                 return;
549         }
550
551         timeout = tid_tx->last_tx + TU_TO_JIFFIES(tid_tx->timeout);
552         if (time_is_after_jiffies(timeout)) {
553                 mod_timer(&tid_tx->session_timer, timeout);
554                 rcu_read_unlock();
555                 return;
556         }
557
558         rcu_read_unlock();
559
560         ht_dbg(sta->sdata, "tx session timer expired on %pM tid %d\n",
561                sta->sta.addr, (u16)*ptid);
562
563         ieee80211_stop_tx_ba_session(&sta->sta, *ptid);
564 }
565
566 int ieee80211_start_tx_ba_session(struct ieee80211_sta *pubsta, u16 tid,
567                                   u16 timeout)
568 {
569         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
570         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
571         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
572         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
573         int ret = 0;
574
575         trace_api_start_tx_ba_session(pubsta, tid);
576
577         if (WARN(sta->reserved_tid == tid,
578                  "Requested to start BA session on reserved tid=%d", tid))
579                 return -EINVAL;
580
581         if (!pubsta->ht_cap.ht_supported)
582                 return -EINVAL;
583
584         if (WARN_ON_ONCE(!local->ops->ampdu_action))
585                 return -EINVAL;
586
587         if ((tid >= IEEE80211_NUM_TIDS) ||
588             !ieee80211_hw_check(&local->hw, AMPDU_AGGREGATION) ||
589             ieee80211_hw_check(&local->hw, TX_AMPDU_SETUP_IN_HW))
590                 return -EINVAL;
591
592         if (WARN_ON(tid >= IEEE80211_FIRST_TSPEC_TSID))
593                 return -EINVAL;
594
595         ht_dbg(sdata, "Open BA session requested for %pM tid %u\n",
596                pubsta->addr, tid);
597
598         if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_STATION &&
599             sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_MESH_POINT &&
600             sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP_VLAN &&
601             sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP &&
602             sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC)
603                 return -EINVAL;
604
605         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_BLOCK_BA)) {
606                 ht_dbg(sdata,
607                        "BA sessions blocked - Denying BA session request %pM tid %d\n",
608                        sta->sta.addr, tid);
609                 return -EINVAL;
610         }
611
612         /*
613          * 802.11n-2009 11.5.1.1: If the initiating STA is an HT STA, is a
614          * member of an IBSS, and has no other existing Block Ack agreement
615          * with the recipient STA, then the initiating STA shall transmit a
616          * Probe Request frame to the recipient STA and shall not transmit an
617          * ADDBA Request frame unless it receives a Probe Response frame
618          * from the recipient within dot11ADDBAFailureTimeout.
619          *
620          * The probe request mechanism for ADDBA is currently not implemented,
621          * but we only build up Block Ack session with HT STAs. This information
622          * is set when we receive a bss info from a probe response or a beacon.
623          */
624         if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC &&
625             !sta->sta.ht_cap.ht_supported) {
626                 ht_dbg(sdata,
627                        "BA request denied - IBSS STA %pM does not advertise HT support\n",
628                        pubsta->addr);
629                 return -EINVAL;
630         }
631
632         spin_lock_bh(&sta->lock);
633
634         /* we have tried too many times, receiver does not want A-MPDU */
635         if (sta->ampdu_mlme.addba_req_num[tid] > HT_AGG_MAX_RETRIES) {
636                 ret = -EBUSY;
637                 goto err_unlock_sta;
638         }
639
640         /*
641          * if we have tried more than HT_AGG_BURST_RETRIES times we
642          * will spread our requests in time to avoid stalling connection
643          * for too long
644          */
645         if (sta->ampdu_mlme.addba_req_num[tid] > HT_AGG_BURST_RETRIES &&
646             time_before(jiffies, sta->ampdu_mlme.last_addba_req_time[tid] +
647                         HT_AGG_RETRIES_PERIOD)) {
648                 ht_dbg(sdata,
649                        "BA request denied - %d failed requests on %pM tid %u\n",
650                        sta->ampdu_mlme.addba_req_num[tid], sta->sta.addr, tid);
651                 ret = -EBUSY;
652                 goto err_unlock_sta;
653         }
654
655         tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(sta, tid);
656         /* check if the TID is not in aggregation flow already */
657         if (tid_tx || sta->ampdu_mlme.tid_start_tx[tid]) {
658                 ht_dbg(sdata,
659                        "BA request denied - session is not idle on %pM tid %u\n",
660                        sta->sta.addr, tid);
661                 ret = -EAGAIN;
662                 goto err_unlock_sta;
663         }
664
665         /* prepare A-MPDU MLME for Tx aggregation */
666         tid_tx = kzalloc(sizeof(struct tid_ampdu_tx), GFP_ATOMIC);
667         if (!tid_tx) {
668                 ret = -ENOMEM;
669                 goto err_unlock_sta;
670         }
671
672         skb_queue_head_init(&tid_tx->pending);
673         __set_bit(HT_AGG_STATE_WANT_START, &tid_tx->state);
674
675         tid_tx->timeout = timeout;
676
677         /* response timer */
678         setup_timer(&tid_tx->addba_resp_timer,
679                     sta_addba_resp_timer_expired,
680                     (unsigned long)&sta->timer_to_tid[tid]);
681
682         /* tx timer */
683         setup_deferrable_timer(&tid_tx->session_timer,
684                                sta_tx_agg_session_timer_expired,
685                                (unsigned long)&sta->timer_to_tid[tid]);
686
687         /* assign a dialog token */
688         sta->ampdu_mlme.dialog_token_allocator++;
689         tid_tx->dialog_token = sta->ampdu_mlme.dialog_token_allocator;
690
691         /*
692          * Finally, assign it to the start array; the work item will
693          * collect it and move it to the normal array.
694          */
695         sta->ampdu_mlme.tid_start_tx[tid] = tid_tx;
696
697         ieee80211_queue_work(&local->hw, &sta->ampdu_mlme.work);
698
699         /* this flow continues off the work */
700  err_unlock_sta:
701         spin_unlock_bh(&sta->lock);
702         return ret;
703 }
704 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_start_tx_ba_session);
705
706 static void ieee80211_agg_tx_operational(struct ieee80211_local *local,
707                                          struct sta_info *sta, u16 tid)
708 {
709         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
710         struct ieee80211_ampdu_params params = {
711                 .sta = &sta->sta,
712                 .action = IEEE80211_AMPDU_TX_OPERATIONAL,
713                 .tid = tid,
714                 .timeout = 0,
715                 .ssn = 0,
716         };
717
718         lockdep_assert_held(&sta->ampdu_mlme.mtx);
719
720         tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(sta, tid);
721         params.buf_size = tid_tx->buf_size;
722         params.amsdu = tid_tx->amsdu;
723
724         ht_dbg(sta->sdata, "Aggregation is on for %pM tid %d\n",
725                sta->sta.addr, tid);
726
727         drv_ampdu_action(local, sta->sdata, &params);
728
729         /*
730          * synchronize with TX path, while splicing the TX path
731          * should block so it won't put more packets onto pending.
732          */
733         spin_lock_bh(&sta->lock);
734
735         ieee80211_agg_splice_packets(sta->sdata, tid_tx, tid);
736         /*
737          * Now mark as operational. This will be visible
738          * in the TX path, and lets it go lock-free in
739          * the common case.
740          */
741         set_bit(HT_AGG_STATE_OPERATIONAL, &tid_tx->state);
742         ieee80211_agg_splice_finish(sta->sdata, tid);
743
744         spin_unlock_bh(&sta->lock);
745
746         ieee80211_agg_start_txq(sta, tid, true);
747 }
748
749 void ieee80211_start_tx_ba_cb(struct sta_info *sta, int tid,
750                               struct tid_ampdu_tx *tid_tx)
751 {
752         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
753         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
754
755         if (WARN_ON(test_and_set_bit(HT_AGG_STATE_DRV_READY, &tid_tx->state)))
756                 return;
757
758         if (test_bit(HT_AGG_STATE_RESPONSE_RECEIVED, &tid_tx->state))
759                 ieee80211_agg_tx_operational(local, sta, tid);
760 }
761
762 static struct tid_ampdu_tx *
763 ieee80211_lookup_tid_tx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
764                         const u8 *ra, u16 tid, struct sta_info **sta)
765 {
766         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
767
768         if (tid >= IEEE80211_NUM_TIDS) {
769                 ht_dbg(sdata, "Bad TID value: tid = %d (>= %d)\n",
770                        tid, IEEE80211_NUM_TIDS);
771                 return NULL;
772         }
773
774         *sta = sta_info_get_bss(sdata, ra);
775         if (!*sta) {
776                 ht_dbg(sdata, "Could not find station: %pM\n", ra);
777                 return NULL;
778         }
779
780         tid_tx = rcu_dereference((*sta)->ampdu_mlme.tid_tx[tid]);
781
782         if (WARN_ON(!tid_tx))
783                 ht_dbg(sdata, "addBA was not requested!\n");
784
785         return tid_tx;
786 }
787
788 void ieee80211_start_tx_ba_cb_irqsafe(struct ieee80211_vif *vif,
789                                       const u8 *ra, u16 tid)
790 {
791         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = vif_to_sdata(vif);
792         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
793         struct sta_info *sta;
794         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
795
796         trace_api_start_tx_ba_cb(sdata, ra, tid);
797
798         rcu_read_lock();
799         tid_tx = ieee80211_lookup_tid_tx(sdata, ra, tid, &sta);
800         if (!tid_tx)
801                 goto out;
802
803         set_bit(HT_AGG_STATE_START_CB, &tid_tx->state);
804         ieee80211_queue_work(&local->hw, &sta->ampdu_mlme.work);
805  out:
806         rcu_read_unlock();
807 }
808 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_start_tx_ba_cb_irqsafe);
809
810 int __ieee80211_stop_tx_ba_session(struct sta_info *sta, u16 tid,
811                                    enum ieee80211_agg_stop_reason reason)
812 {
813         int ret;
814
815         mutex_lock(&sta->ampdu_mlme.mtx);
816
817         ret = ___ieee80211_stop_tx_ba_session(sta, tid, reason);
818
819         mutex_unlock(&sta->ampdu_mlme.mtx);
820
821         return ret;
822 }
823
824 int ieee80211_stop_tx_ba_session(struct ieee80211_sta *pubsta, u16 tid)
825 {
826         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
827         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
828         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
829         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
830         int ret = 0;
831
832         trace_api_stop_tx_ba_session(pubsta, tid);
833
834         if (!local->ops->ampdu_action)
835                 return -EINVAL;
836
837         if (tid >= IEEE80211_NUM_TIDS)
838                 return -EINVAL;
839
840         spin_lock_bh(&sta->lock);
841         tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(sta, tid);
842
843         if (!tid_tx) {
844                 ret = -ENOENT;
845                 goto unlock;
846         }
847
848         WARN(sta->reserved_tid == tid,
849              "Requested to stop BA session on reserved tid=%d", tid);
850
851         if (test_bit(HT_AGG_STATE_STOPPING, &tid_tx->state)) {
852                 /* already in progress stopping it */
853                 ret = 0;
854                 goto unlock;
855         }
856
857         set_bit(HT_AGG_STATE_WANT_STOP, &tid_tx->state);
858         ieee80211_queue_work(&local->hw, &sta->ampdu_mlme.work);
859
860  unlock:
861         spin_unlock_bh(&sta->lock);
862         return ret;
863 }
864 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_stop_tx_ba_session);
865
866 void ieee80211_stop_tx_ba_cb(struct sta_info *sta, int tid,
867                              struct tid_ampdu_tx *tid_tx)
868 {
869         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
870         bool send_delba = false;
871
872         ht_dbg(sdata, "Stopping Tx BA session for %pM tid %d\n",
873                sta->sta.addr, tid);
874
875         spin_lock_bh(&sta->lock);
876
877         if (!test_bit(HT_AGG_STATE_STOPPING, &tid_tx->state)) {
878                 ht_dbg(sdata,
879                        "unexpected callback to A-MPDU stop for %pM tid %d\n",
880                        sta->sta.addr, tid);
881                 goto unlock_sta;
882         }
883
884         if (tid_tx->stop_initiator == WLAN_BACK_INITIATOR && tid_tx->tx_stop)
885                 send_delba = true;
886
887         ieee80211_remove_tid_tx(sta, tid);
888
889  unlock_sta:
890         spin_unlock_bh(&sta->lock);
891
892         if (send_delba)
893                 ieee80211_send_delba(sdata, sta->sta.addr, tid,
894                         WLAN_BACK_INITIATOR, WLAN_REASON_QSTA_NOT_USE);
895 }
896
897 void ieee80211_stop_tx_ba_cb_irqsafe(struct ieee80211_vif *vif,
898                                      const u8 *ra, u16 tid)
899 {
900         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = vif_to_sdata(vif);
901         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
902         struct sta_info *sta;
903         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
904
905         trace_api_stop_tx_ba_cb(sdata, ra, tid);
906
907         rcu_read_lock();
908         tid_tx = ieee80211_lookup_tid_tx(sdata, ra, tid, &sta);
909         if (!tid_tx)
910                 goto out;
911
912         set_bit(HT_AGG_STATE_STOP_CB, &tid_tx->state);
913         ieee80211_queue_work(&local->hw, &sta->ampdu_mlme.work);
914  out:
915         rcu_read_unlock();
916 }
917 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_stop_tx_ba_cb_irqsafe);
918
919
920 void ieee80211_process_addba_resp(struct ieee80211_local *local,
921                                   struct sta_info *sta,
922                                   struct ieee80211_mgmt *mgmt,
923                                   size_t len)
924 {
925         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
926         struct ieee80211_txq *txq;
927         u16 capab, tid;
928         u8 buf_size;
929         bool amsdu;
930
931         capab = le16_to_cpu(mgmt->u.action.u.addba_resp.capab);
932         amsdu = capab & IEEE80211_ADDBA_PARAM_AMSDU_MASK;
933         tid = (capab & IEEE80211_ADDBA_PARAM_TID_MASK) >> 2;
934         buf_size = (capab & IEEE80211_ADDBA_PARAM_BUF_SIZE_MASK) >> 6;
935         buf_size = min(buf_size, local->hw.max_tx_aggregation_subframes);
936
937         txq = sta->sta.txq[tid];
938         if (!amsdu && txq)
939                 set_bit(IEEE80211_TXQ_NO_AMSDU, &to_txq_info(txq)->flags);
940
941         mutex_lock(&sta->ampdu_mlme.mtx);
942
943         tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(sta, tid);
944         if (!tid_tx)
945                 goto out;
946
947         if (mgmt->u.action.u.addba_resp.dialog_token != tid_tx->dialog_token) {
948                 ht_dbg(sta->sdata, "wrong addBA response token, %pM tid %d\n",
949                        sta->sta.addr, tid);
950                 goto out;
951         }
952
953         del_timer_sync(&tid_tx->addba_resp_timer);
954
955         ht_dbg(sta->sdata, "switched off addBA timer for %pM tid %d\n",
956                sta->sta.addr, tid);
957
958         /*
959          * addba_resp_timer may have fired before we got here, and
960          * caused WANT_STOP to be set. If the stop then was already
961          * processed further, STOPPING might be set.
962          */
963         if (test_bit(HT_AGG_STATE_WANT_STOP, &tid_tx->state) ||
964             test_bit(HT_AGG_STATE_STOPPING, &tid_tx->state)) {
965                 ht_dbg(sta->sdata,
966                        "got addBA resp for %pM tid %d but we already gave up\n",
967                        sta->sta.addr, tid);
968                 goto out;
969         }
970
971         /*
972          * IEEE 802.11-2007 7.3.1.14:
973          * In an ADDBA Response frame, when the Status Code field
974          * is set to 0, the Buffer Size subfield is set to a value
975          * of at least 1.
976          */
977         if (le16_to_cpu(mgmt->u.action.u.addba_resp.status)
978                         == WLAN_STATUS_SUCCESS && buf_size) {
979                 if (test_and_set_bit(HT_AGG_STATE_RESPONSE_RECEIVED,
980                                      &tid_tx->state)) {
981                         /* ignore duplicate response */
982                         goto out;
983                 }
984
985                 tid_tx->buf_size = buf_size;
986                 tid_tx->amsdu = amsdu;
987
988                 if (test_bit(HT_AGG_STATE_DRV_READY, &tid_tx->state))
989                         ieee80211_agg_tx_operational(local, sta, tid);
990
991                 sta->ampdu_mlme.addba_req_num[tid] = 0;
992
993                 tid_tx->timeout =
994                         le16_to_cpu(mgmt->u.action.u.addba_resp.timeout);
995
996                 if (tid_tx->timeout) {
997                         mod_timer(&tid_tx->session_timer,
998                                   TU_TO_EXP_TIME(tid_tx->timeout));
999                         tid_tx->last_tx = jiffies;
1000                 }
1001
1002         } else {
1003                 ___ieee80211_stop_tx_ba_session(sta, tid, AGG_STOP_DECLINED);
1004         }
1005
1006  out:
1007         mutex_unlock(&sta->ampdu_mlme.mtx);
1008 }