Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / net / wireless / ath / ath9k / xmit.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2008-2011 Atheros Communications Inc.
3  *
4  * Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
5  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
6  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
7  *
8  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
9  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
10  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
11  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
12  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
13  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
14  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
15  */
16
17 #include <linux/dma-mapping.h>
18 #include "ath9k.h"
19 #include "ar9003_mac.h"
20
21 #define BITS_PER_BYTE           8
22 #define OFDM_PLCP_BITS          22
23 #define HT_RC_2_STREAMS(_rc)    ((((_rc) & 0x78) >> 3) + 1)
24 #define L_STF                   8
25 #define L_LTF                   8
26 #define L_SIG                   4
27 #define HT_SIG                  8
28 #define HT_STF                  4
29 #define HT_LTF(_ns)             (4 * (_ns))
30 #define SYMBOL_TIME(_ns)        ((_ns) << 2) /* ns * 4 us */
31 #define SYMBOL_TIME_HALFGI(_ns) (((_ns) * 18 + 4) / 5)  /* ns * 3.6 us */
32 #define TIME_SYMBOLS(t)         ((t) >> 2)
33 #define TIME_SYMBOLS_HALFGI(t)  (((t) * 5 - 4) / 18)
34 #define NUM_SYMBOLS_PER_USEC(_usec) (_usec >> 2)
35 #define NUM_SYMBOLS_PER_USEC_HALFGI(_usec) (((_usec*5)-4)/18)
36
37
38 static u16 bits_per_symbol[][2] = {
39         /* 20MHz 40MHz */
40         {    26,   54 },     /*  0: BPSK */
41         {    52,  108 },     /*  1: QPSK 1/2 */
42         {    78,  162 },     /*  2: QPSK 3/4 */
43         {   104,  216 },     /*  3: 16-QAM 1/2 */
44         {   156,  324 },     /*  4: 16-QAM 3/4 */
45         {   208,  432 },     /*  5: 64-QAM 2/3 */
46         {   234,  486 },     /*  6: 64-QAM 3/4 */
47         {   260,  540 },     /*  7: 64-QAM 5/6 */
48 };
49
50 static void ath_tx_send_normal(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
51                                struct ath_atx_tid *tid, struct sk_buff *skb);
52 static void ath_tx_complete(struct ath_softc *sc, struct sk_buff *skb,
53                             int tx_flags, struct ath_txq *txq);
54 static void ath_tx_complete_buf(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
55                                 struct ath_txq *txq, struct list_head *bf_q,
56                                 struct ath_tx_status *ts, int txok);
57 static void ath_tx_txqaddbuf(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
58                              struct list_head *head, bool internal);
59 static void ath_tx_rc_status(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
60                              struct ath_tx_status *ts, int nframes, int nbad,
61                              int txok);
62 static void ath_tx_update_baw(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid,
63                               int seqno);
64 static struct ath_buf *ath_tx_setup_buffer(struct ath_softc *sc,
65                                            struct ath_txq *txq,
66                                            struct ath_atx_tid *tid,
67                                            struct sk_buff *skb);
68
69 enum {
70         MCS_HT20,
71         MCS_HT20_SGI,
72         MCS_HT40,
73         MCS_HT40_SGI,
74 };
75
76 /*********************/
77 /* Aggregation logic */
78 /*********************/
79
80 void ath_txq_lock(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
81         __acquires(&txq->axq_lock)
82 {
83         spin_lock_bh(&txq->axq_lock);
84 }
85
86 void ath_txq_unlock(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
87         __releases(&txq->axq_lock)
88 {
89         spin_unlock_bh(&txq->axq_lock);
90 }
91
92 void ath_txq_unlock_complete(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
93         __releases(&txq->axq_lock)
94 {
95         struct sk_buff_head q;
96         struct sk_buff *skb;
97
98         __skb_queue_head_init(&q);
99         skb_queue_splice_init(&txq->complete_q, &q);
100         spin_unlock_bh(&txq->axq_lock);
101
102         while ((skb = __skb_dequeue(&q)))
103                 ieee80211_tx_status(sc->hw, skb);
104 }
105
106 static void ath_tx_queue_tid(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
107                              struct ath_atx_tid *tid)
108 {
109         struct ath_atx_ac *ac = tid->ac;
110         struct list_head *list;
111         struct ath_vif *avp = (struct ath_vif *) tid->an->vif->drv_priv;
112         struct ath_chanctx *ctx = avp->chanctx;
113
114         if (!ctx)
115                 return;
116
117         if (tid->sched)
118                 return;
119
120         tid->sched = true;
121         list_add_tail(&tid->list, &ac->tid_q);
122
123         if (ac->sched)
124                 return;
125
126         ac->sched = true;
127
128         list = &ctx->acq[TID_TO_WME_AC(tid->tidno)];
129         list_add_tail(&ac->list, list);
130 }
131
132 static struct ath_frame_info *get_frame_info(struct sk_buff *skb)
133 {
134         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
135         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct ath_frame_info) >
136                      sizeof(tx_info->rate_driver_data));
137         return (struct ath_frame_info *) &tx_info->rate_driver_data[0];
138 }
139
140 static void ath_send_bar(struct ath_atx_tid *tid, u16 seqno)
141 {
142         if (!tid->an->sta)
143                 return;
144
145         ieee80211_send_bar(tid->an->vif, tid->an->sta->addr, tid->tidno,
146                            seqno << IEEE80211_SEQ_SEQ_SHIFT);
147 }
148
149 static void ath_set_rates(struct ieee80211_vif *vif, struct ieee80211_sta *sta,
150                           struct ath_buf *bf)
151 {
152         ieee80211_get_tx_rates(vif, sta, bf->bf_mpdu, bf->rates,
153                                ARRAY_SIZE(bf->rates));
154 }
155
156 static void ath_txq_skb_done(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
157                              struct sk_buff *skb)
158 {
159         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
160         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
161         int q = fi->txq;
162
163         if (q < 0)
164                 return;
165
166         txq = sc->tx.txq_map[q];
167         if (WARN_ON(--txq->pending_frames < 0))
168                 txq->pending_frames = 0;
169
170         if (txq->stopped &&
171             txq->pending_frames < sc->tx.txq_max_pending[q]) {
172                 if (ath9k_is_chanctx_enabled())
173                         ieee80211_wake_queue(sc->hw, info->hw_queue);
174                 else
175                         ieee80211_wake_queue(sc->hw, q);
176                 txq->stopped = false;
177         }
178 }
179
180 static struct ath_atx_tid *
181 ath_get_skb_tid(struct ath_softc *sc, struct ath_node *an, struct sk_buff *skb)
182 {
183         u8 tidno = skb->priority & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
184         return ATH_AN_2_TID(an, tidno);
185 }
186
187 static bool ath_tid_has_buffered(struct ath_atx_tid *tid)
188 {
189         return !skb_queue_empty(&tid->buf_q) || !skb_queue_empty(&tid->retry_q);
190 }
191
192 static struct sk_buff *ath_tid_dequeue(struct ath_atx_tid *tid)
193 {
194         struct sk_buff *skb;
195
196         skb = __skb_dequeue(&tid->retry_q);
197         if (!skb)
198                 skb = __skb_dequeue(&tid->buf_q);
199
200         return skb;
201 }
202
203 /*
204  * ath_tx_tid_change_state:
205  * - clears a-mpdu flag of previous session
206  * - force sequence number allocation to fix next BlockAck Window
207  */
208 static void
209 ath_tx_tid_change_state(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid)
210 {
211         struct ath_txq *txq = tid->ac->txq;
212         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
213         struct sk_buff *skb, *tskb;
214         struct ath_buf *bf;
215         struct ath_frame_info *fi;
216
217         skb_queue_walk_safe(&tid->buf_q, skb, tskb) {
218                 fi = get_frame_info(skb);
219                 bf = fi->bf;
220
221                 tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
222                 tx_info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
223
224                 if (bf)
225                         continue;
226
227                 bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txq, tid, skb);
228                 if (!bf) {
229                         __skb_unlink(skb, &tid->buf_q);
230                         ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
231                         ieee80211_free_txskb(sc->hw, skb);
232                         continue;
233                 }
234         }
235
236 }
237
238 static void ath_tx_flush_tid(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid)
239 {
240         struct ath_txq *txq = tid->ac->txq;
241         struct sk_buff *skb;
242         struct ath_buf *bf;
243         struct list_head bf_head;
244         struct ath_tx_status ts;
245         struct ath_frame_info *fi;
246         bool sendbar = false;
247
248         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
249
250         memset(&ts, 0, sizeof(ts));
251
252         while ((skb = __skb_dequeue(&tid->retry_q))) {
253                 fi = get_frame_info(skb);
254                 bf = fi->bf;
255                 if (!bf) {
256                         ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
257                         ieee80211_free_txskb(sc->hw, skb);
258                         continue;
259                 }
260
261                 if (fi->baw_tracked) {
262                         ath_tx_update_baw(sc, tid, bf->bf_state.seqno);
263                         sendbar = true;
264                 }
265
266                 list_add_tail(&bf->list, &bf_head);
267                 ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, &ts, 0);
268         }
269
270         if (sendbar) {
271                 ath_txq_unlock(sc, txq);
272                 ath_send_bar(tid, tid->seq_start);
273                 ath_txq_lock(sc, txq);
274         }
275 }
276
277 static void ath_tx_update_baw(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid,
278                               int seqno)
279 {
280         int index, cindex;
281
282         index  = ATH_BA_INDEX(tid->seq_start, seqno);
283         cindex = (tid->baw_head + index) & (ATH_TID_MAX_BUFS - 1);
284
285         __clear_bit(cindex, tid->tx_buf);
286
287         while (tid->baw_head != tid->baw_tail && !test_bit(tid->baw_head, tid->tx_buf)) {
288                 INCR(tid->seq_start, IEEE80211_SEQ_MAX);
289                 INCR(tid->baw_head, ATH_TID_MAX_BUFS);
290                 if (tid->bar_index >= 0)
291                         tid->bar_index--;
292         }
293 }
294
295 static void ath_tx_addto_baw(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid,
296                              struct ath_buf *bf)
297 {
298         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(bf->bf_mpdu);
299         u16 seqno = bf->bf_state.seqno;
300         int index, cindex;
301
302         index  = ATH_BA_INDEX(tid->seq_start, seqno);
303         cindex = (tid->baw_head + index) & (ATH_TID_MAX_BUFS - 1);
304         __set_bit(cindex, tid->tx_buf);
305         fi->baw_tracked = 1;
306
307         if (index >= ((tid->baw_tail - tid->baw_head) &
308                 (ATH_TID_MAX_BUFS - 1))) {
309                 tid->baw_tail = cindex;
310                 INCR(tid->baw_tail, ATH_TID_MAX_BUFS);
311         }
312 }
313
314 static void ath_tid_drain(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
315                           struct ath_atx_tid *tid)
316
317 {
318         struct sk_buff *skb;
319         struct ath_buf *bf;
320         struct list_head bf_head;
321         struct ath_tx_status ts;
322         struct ath_frame_info *fi;
323
324         memset(&ts, 0, sizeof(ts));
325         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
326
327         while ((skb = ath_tid_dequeue(tid))) {
328                 fi = get_frame_info(skb);
329                 bf = fi->bf;
330
331                 if (!bf) {
332                         ath_tx_complete(sc, skb, ATH_TX_ERROR, txq);
333                         continue;
334                 }
335
336                 list_add_tail(&bf->list, &bf_head);
337                 ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, &ts, 0);
338         }
339 }
340
341 static void ath_tx_set_retry(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
342                              struct sk_buff *skb, int count)
343 {
344         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
345         struct ath_buf *bf = fi->bf;
346         struct ieee80211_hdr *hdr;
347         int prev = fi->retries;
348
349         TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, a_retries);
350         fi->retries += count;
351
352         if (prev > 0)
353                 return;
354
355         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
356         hdr->frame_control |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_RETRY);
357         dma_sync_single_for_device(sc->dev, bf->bf_buf_addr,
358                 sizeof(*hdr), DMA_TO_DEVICE);
359 }
360
361 static struct ath_buf *ath_tx_get_buffer(struct ath_softc *sc)
362 {
363         struct ath_buf *bf = NULL;
364
365         spin_lock_bh(&sc->tx.txbuflock);
366
367         if (unlikely(list_empty(&sc->tx.txbuf))) {
368                 spin_unlock_bh(&sc->tx.txbuflock);
369                 return NULL;
370         }
371
372         bf = list_first_entry(&sc->tx.txbuf, struct ath_buf, list);
373         list_del(&bf->list);
374
375         spin_unlock_bh(&sc->tx.txbuflock);
376
377         return bf;
378 }
379
380 static void ath_tx_return_buffer(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf)
381 {
382         spin_lock_bh(&sc->tx.txbuflock);
383         list_add_tail(&bf->list, &sc->tx.txbuf);
384         spin_unlock_bh(&sc->tx.txbuflock);
385 }
386
387 static struct ath_buf* ath_clone_txbuf(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf)
388 {
389         struct ath_buf *tbf;
390
391         tbf = ath_tx_get_buffer(sc);
392         if (WARN_ON(!tbf))
393                 return NULL;
394
395         ATH_TXBUF_RESET(tbf);
396
397         tbf->bf_mpdu = bf->bf_mpdu;
398         tbf->bf_buf_addr = bf->bf_buf_addr;
399         memcpy(tbf->bf_desc, bf->bf_desc, sc->sc_ah->caps.tx_desc_len);
400         tbf->bf_state = bf->bf_state;
401         tbf->bf_state.stale = false;
402
403         return tbf;
404 }
405
406 static void ath_tx_count_frames(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
407                                 struct ath_tx_status *ts, int txok,
408                                 int *nframes, int *nbad)
409 {
410         struct ath_frame_info *fi;
411         u16 seq_st = 0;
412         u32 ba[WME_BA_BMP_SIZE >> 5];
413         int ba_index;
414         int isaggr = 0;
415
416         *nbad = 0;
417         *nframes = 0;
418
419         isaggr = bf_isaggr(bf);
420         if (isaggr) {
421                 seq_st = ts->ts_seqnum;
422                 memcpy(ba, &ts->ba_low, WME_BA_BMP_SIZE >> 3);
423         }
424
425         while (bf) {
426                 fi = get_frame_info(bf->bf_mpdu);
427                 ba_index = ATH_BA_INDEX(seq_st, bf->bf_state.seqno);
428
429                 (*nframes)++;
430                 if (!txok || (isaggr && !ATH_BA_ISSET(ba, ba_index)))
431                         (*nbad)++;
432
433                 bf = bf->bf_next;
434         }
435 }
436
437
438 static void ath_tx_complete_aggr(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
439                                  struct ath_buf *bf, struct list_head *bf_q,
440                                  struct ath_tx_status *ts, int txok)
441 {
442         struct ath_node *an = NULL;
443         struct sk_buff *skb;
444         struct ieee80211_sta *sta;
445         struct ieee80211_hw *hw = sc->hw;
446         struct ieee80211_hdr *hdr;
447         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
448         struct ath_atx_tid *tid = NULL;
449         struct ath_buf *bf_next, *bf_last = bf->bf_lastbf;
450         struct list_head bf_head;
451         struct sk_buff_head bf_pending;
452         u16 seq_st = 0, acked_cnt = 0, txfail_cnt = 0, seq_first;
453         u32 ba[WME_BA_BMP_SIZE >> 5];
454         int isaggr, txfail, txpending, sendbar = 0, needreset = 0, nbad = 0;
455         bool rc_update = true, isba;
456         struct ieee80211_tx_rate rates[4];
457         struct ath_frame_info *fi;
458         int nframes;
459         bool flush = !!(ts->ts_status & ATH9K_TX_FLUSH);
460         int i, retries;
461         int bar_index = -1;
462
463         skb = bf->bf_mpdu;
464         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
465
466         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
467
468         memcpy(rates, bf->rates, sizeof(rates));
469
470         retries = ts->ts_longretry + 1;
471         for (i = 0; i < ts->ts_rateindex; i++)
472                 retries += rates[i].count;
473
474         rcu_read_lock();
475
476         sta = ieee80211_find_sta_by_ifaddr(hw, hdr->addr1, hdr->addr2);
477         if (!sta) {
478                 rcu_read_unlock();
479
480                 INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
481                 while (bf) {
482                         bf_next = bf->bf_next;
483
484                         if (!bf->bf_state.stale || bf_next != NULL)
485                                 list_move_tail(&bf->list, &bf_head);
486
487                         ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, ts, 0);
488
489                         bf = bf_next;
490                 }
491                 return;
492         }
493
494         an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
495         tid = ath_get_skb_tid(sc, an, skb);
496         seq_first = tid->seq_start;
497         isba = ts->ts_flags & ATH9K_TX_BA;
498
499         /*
500          * The hardware occasionally sends a tx status for the wrong TID.
501          * In this case, the BA status cannot be considered valid and all
502          * subframes need to be retransmitted
503          *
504          * Only BlockAcks have a TID and therefore normal Acks cannot be
505          * checked
506          */
507         if (isba && tid->tidno != ts->tid)
508                 txok = false;
509
510         isaggr = bf_isaggr(bf);
511         memset(ba, 0, WME_BA_BMP_SIZE >> 3);
512
513         if (isaggr && txok) {
514                 if (ts->ts_flags & ATH9K_TX_BA) {
515                         seq_st = ts->ts_seqnum;
516                         memcpy(ba, &ts->ba_low, WME_BA_BMP_SIZE >> 3);
517                 } else {
518                         /*
519                          * AR5416 can become deaf/mute when BA
520                          * issue happens. Chip needs to be reset.
521                          * But AP code may have sychronization issues
522                          * when perform internal reset in this routine.
523                          * Only enable reset in STA mode for now.
524                          */
525                         if (sc->sc_ah->opmode == NL80211_IFTYPE_STATION)
526                                 needreset = 1;
527                 }
528         }
529
530         __skb_queue_head_init(&bf_pending);
531
532         ath_tx_count_frames(sc, bf, ts, txok, &nframes, &nbad);
533         while (bf) {
534                 u16 seqno = bf->bf_state.seqno;
535
536                 txfail = txpending = sendbar = 0;
537                 bf_next = bf->bf_next;
538
539                 skb = bf->bf_mpdu;
540                 tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
541                 fi = get_frame_info(skb);
542
543                 if (!BAW_WITHIN(tid->seq_start, tid->baw_size, seqno) ||
544                     !tid->active) {
545                         /*
546                          * Outside of the current BlockAck window,
547                          * maybe part of a previous session
548                          */
549                         txfail = 1;
550                 } else if (ATH_BA_ISSET(ba, ATH_BA_INDEX(seq_st, seqno))) {
551                         /* transmit completion, subframe is
552                          * acked by block ack */
553                         acked_cnt++;
554                 } else if (!isaggr && txok) {
555                         /* transmit completion */
556                         acked_cnt++;
557                 } else if (flush) {
558                         txpending = 1;
559                 } else if (fi->retries < ATH_MAX_SW_RETRIES) {
560                         if (txok || !an->sleeping)
561                                 ath_tx_set_retry(sc, txq, bf->bf_mpdu,
562                                                  retries);
563
564                         txpending = 1;
565                 } else {
566                         txfail = 1;
567                         txfail_cnt++;
568                         bar_index = max_t(int, bar_index,
569                                 ATH_BA_INDEX(seq_first, seqno));
570                 }
571
572                 /*
573                  * Make sure the last desc is reclaimed if it
574                  * not a holding desc.
575                  */
576                 INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
577                 if (bf_next != NULL || !bf_last->bf_state.stale)
578                         list_move_tail(&bf->list, &bf_head);
579
580                 if (!txpending) {
581                         /*
582                          * complete the acked-ones/xretried ones; update
583                          * block-ack window
584                          */
585                         ath_tx_update_baw(sc, tid, seqno);
586
587                         if (rc_update && (acked_cnt == 1 || txfail_cnt == 1)) {
588                                 memcpy(tx_info->control.rates, rates, sizeof(rates));
589                                 ath_tx_rc_status(sc, bf, ts, nframes, nbad, txok);
590                                 rc_update = false;
591                                 if (bf == bf->bf_lastbf)
592                                         ath_dynack_sample_tx_ts(sc->sc_ah,
593                                                                 bf->bf_mpdu,
594                                                                 ts);
595                         }
596
597                         ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, ts,
598                                 !txfail);
599                 } else {
600                         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_STATUS_EOSP) {
601                                 tx_info->flags &= ~IEEE80211_TX_STATUS_EOSP;
602                                 ieee80211_sta_eosp(sta);
603                         }
604                         /* retry the un-acked ones */
605                         if (bf->bf_next == NULL && bf_last->bf_state.stale) {
606                                 struct ath_buf *tbf;
607
608                                 tbf = ath_clone_txbuf(sc, bf_last);
609                                 /*
610                                  * Update tx baw and complete the
611                                  * frame with failed status if we
612                                  * run out of tx buf.
613                                  */
614                                 if (!tbf) {
615                                         ath_tx_update_baw(sc, tid, seqno);
616
617                                         ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq,
618                                                             &bf_head, ts, 0);
619                                         bar_index = max_t(int, bar_index,
620                                                 ATH_BA_INDEX(seq_first, seqno));
621                                         break;
622                                 }
623
624                                 fi->bf = tbf;
625                         }
626
627                         /*
628                          * Put this buffer to the temporary pending
629                          * queue to retain ordering
630                          */
631                         __skb_queue_tail(&bf_pending, skb);
632                 }
633
634                 bf = bf_next;
635         }
636
637         /* prepend un-acked frames to the beginning of the pending frame queue */
638         if (!skb_queue_empty(&bf_pending)) {
639                 if (an->sleeping)
640                         ieee80211_sta_set_buffered(sta, tid->tidno, true);
641
642                 skb_queue_splice_tail(&bf_pending, &tid->retry_q);
643                 if (!an->sleeping) {
644                         ath_tx_queue_tid(sc, txq, tid);
645
646                         if (ts->ts_status & (ATH9K_TXERR_FILT | ATH9K_TXERR_XRETRY))
647                                 tid->ac->clear_ps_filter = true;
648                 }
649         }
650
651         if (bar_index >= 0) {
652                 u16 bar_seq = ATH_BA_INDEX2SEQ(seq_first, bar_index);
653
654                 if (BAW_WITHIN(tid->seq_start, tid->baw_size, bar_seq))
655                         tid->bar_index = ATH_BA_INDEX(tid->seq_start, bar_seq);
656
657                 ath_txq_unlock(sc, txq);
658                 ath_send_bar(tid, ATH_BA_INDEX2SEQ(seq_first, bar_index + 1));
659                 ath_txq_lock(sc, txq);
660         }
661
662         rcu_read_unlock();
663
664         if (needreset)
665                 ath9k_queue_reset(sc, RESET_TYPE_TX_ERROR);
666 }
667
668 static bool bf_is_ampdu_not_probing(struct ath_buf *bf)
669 {
670     struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
671     return bf_isampdu(bf) && !(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE);
672 }
673
674 static void ath_tx_process_buffer(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
675                                   struct ath_tx_status *ts, struct ath_buf *bf,
676                                   struct list_head *bf_head)
677 {
678         struct ieee80211_tx_info *info;
679         bool txok, flush;
680
681         txok = !(ts->ts_status & ATH9K_TXERR_MASK);
682         flush = !!(ts->ts_status & ATH9K_TX_FLUSH);
683         txq->axq_tx_inprogress = false;
684
685         txq->axq_depth--;
686         if (bf_is_ampdu_not_probing(bf))
687                 txq->axq_ampdu_depth--;
688
689         ts->duration = ath9k_hw_get_duration(sc->sc_ah, bf->bf_desc,
690                                              ts->ts_rateindex);
691         if (!bf_isampdu(bf)) {
692                 if (!flush) {
693                         info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
694                         memcpy(info->control.rates, bf->rates,
695                                sizeof(info->control.rates));
696                         ath_tx_rc_status(sc, bf, ts, 1, txok ? 0 : 1, txok);
697                         ath_dynack_sample_tx_ts(sc->sc_ah, bf->bf_mpdu, ts);
698                 }
699                 ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, bf_head, ts, txok);
700         } else
701                 ath_tx_complete_aggr(sc, txq, bf, bf_head, ts, txok);
702
703         if (!flush)
704                 ath_txq_schedule(sc, txq);
705 }
706
707 static bool ath_lookup_legacy(struct ath_buf *bf)
708 {
709         struct sk_buff *skb;
710         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
711         struct ieee80211_tx_rate *rates;
712         int i;
713
714         skb = bf->bf_mpdu;
715         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
716         rates = tx_info->control.rates;
717
718         for (i = 0; i < 4; i++) {
719                 if (!rates[i].count || rates[i].idx < 0)
720                         break;
721
722                 if (!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS))
723                         return true;
724         }
725
726         return false;
727 }
728
729 static u32 ath_lookup_rate(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
730                            struct ath_atx_tid *tid)
731 {
732         struct sk_buff *skb;
733         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
734         struct ieee80211_tx_rate *rates;
735         u32 max_4ms_framelen, frmlen;
736         u16 aggr_limit, bt_aggr_limit, legacy = 0;
737         int q = tid->ac->txq->mac80211_qnum;
738         int i;
739
740         skb = bf->bf_mpdu;
741         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
742         rates = bf->rates;
743
744         /*
745          * Find the lowest frame length among the rate series that will have a
746          * 4ms (or TXOP limited) transmit duration.
747          */
748         max_4ms_framelen = ATH_AMPDU_LIMIT_MAX;
749
750         for (i = 0; i < 4; i++) {
751                 int modeidx;
752
753                 if (!rates[i].count)
754                         continue;
755
756                 if (!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS)) {
757                         legacy = 1;
758                         break;
759                 }
760
761                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH)
762                         modeidx = MCS_HT40;
763                 else
764                         modeidx = MCS_HT20;
765
766                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI)
767                         modeidx++;
768
769                 frmlen = sc->tx.max_aggr_framelen[q][modeidx][rates[i].idx];
770                 max_4ms_framelen = min(max_4ms_framelen, frmlen);
771         }
772
773         /*
774          * limit aggregate size by the minimum rate if rate selected is
775          * not a probe rate, if rate selected is a probe rate then
776          * avoid aggregation of this packet.
777          */
778         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE || legacy)
779                 return 0;
780
781         aggr_limit = min(max_4ms_framelen, (u32)ATH_AMPDU_LIMIT_MAX);
782
783         /*
784          * Override the default aggregation limit for BTCOEX.
785          */
786         bt_aggr_limit = ath9k_btcoex_aggr_limit(sc, max_4ms_framelen);
787         if (bt_aggr_limit)
788                 aggr_limit = bt_aggr_limit;
789
790         if (tid->an->maxampdu)
791                 aggr_limit = min(aggr_limit, tid->an->maxampdu);
792
793         return aggr_limit;
794 }
795
796 /*
797  * Returns the number of delimiters to be added to
798  * meet the minimum required mpdudensity.
799  */
800 static int ath_compute_num_delims(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid,
801                                   struct ath_buf *bf, u16 frmlen,
802                                   bool first_subfrm)
803 {
804 #define FIRST_DESC_NDELIMS 60
805         u32 nsymbits, nsymbols;
806         u16 minlen;
807         u8 flags, rix;
808         int width, streams, half_gi, ndelim, mindelim;
809         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(bf->bf_mpdu);
810
811         /* Select standard number of delimiters based on frame length alone */
812         ndelim = ATH_AGGR_GET_NDELIM(frmlen);
813
814         /*
815          * If encryption enabled, hardware requires some more padding between
816          * subframes.
817          * TODO - this could be improved to be dependent on the rate.
818          *      The hardware can keep up at lower rates, but not higher rates
819          */
820         if ((fi->keyix != ATH9K_TXKEYIX_INVALID) &&
821             !(sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA))
822                 ndelim += ATH_AGGR_ENCRYPTDELIM;
823
824         /*
825          * Add delimiter when using RTS/CTS with aggregation
826          * and non enterprise AR9003 card
827          */
828         if (first_subfrm && !AR_SREV_9580_10_OR_LATER(sc->sc_ah) &&
829             (sc->sc_ah->ent_mode & AR_ENT_OTP_MIN_PKT_SIZE_DISABLE))
830                 ndelim = max(ndelim, FIRST_DESC_NDELIMS);
831
832         /*
833          * Convert desired mpdu density from microeconds to bytes based
834          * on highest rate in rate series (i.e. first rate) to determine
835          * required minimum length for subframe. Take into account
836          * whether high rate is 20 or 40Mhz and half or full GI.
837          *
838          * If there is no mpdu density restriction, no further calculation
839          * is needed.
840          */
841
842         if (tid->an->mpdudensity == 0)
843                 return ndelim;
844
845         rix = bf->rates[0].idx;
846         flags = bf->rates[0].flags;
847         width = (flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH) ? 1 : 0;
848         half_gi = (flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI) ? 1 : 0;
849
850         if (half_gi)
851                 nsymbols = NUM_SYMBOLS_PER_USEC_HALFGI(tid->an->mpdudensity);
852         else
853                 nsymbols = NUM_SYMBOLS_PER_USEC(tid->an->mpdudensity);
854
855         if (nsymbols == 0)
856                 nsymbols = 1;
857
858         streams = HT_RC_2_STREAMS(rix);
859         nsymbits = bits_per_symbol[rix % 8][width] * streams;
860         minlen = (nsymbols * nsymbits) / BITS_PER_BYTE;
861
862         if (frmlen < minlen) {
863                 mindelim = (minlen - frmlen) / ATH_AGGR_DELIM_SZ;
864                 ndelim = max(mindelim, ndelim);
865         }
866
867         return ndelim;
868 }
869
870 static struct ath_buf *
871 ath_tx_get_tid_subframe(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
872                         struct ath_atx_tid *tid, struct sk_buff_head **q)
873 {
874         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
875         struct ath_frame_info *fi;
876         struct sk_buff *skb;
877         struct ath_buf *bf;
878         u16 seqno;
879
880         while (1) {
881                 *q = &tid->retry_q;
882                 if (skb_queue_empty(*q))
883                         *q = &tid->buf_q;
884
885                 skb = skb_peek(*q);
886                 if (!skb)
887                         break;
888
889                 fi = get_frame_info(skb);
890                 bf = fi->bf;
891                 if (!fi->bf)
892                         bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txq, tid, skb);
893                 else
894                         bf->bf_state.stale = false;
895
896                 if (!bf) {
897                         __skb_unlink(skb, *q);
898                         ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
899                         ieee80211_free_txskb(sc->hw, skb);
900                         continue;
901                 }
902
903                 bf->bf_next = NULL;
904                 bf->bf_lastbf = bf;
905
906                 tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
907                 tx_info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
908
909                 /*
910                  * No aggregation session is running, but there may be frames
911                  * from a previous session or a failed attempt in the queue.
912                  * Send them out as normal data frames
913                  */
914                 if (!tid->active)
915                         tx_info->flags &= ~IEEE80211_TX_CTL_AMPDU;
916
917                 if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU)) {
918                         bf->bf_state.bf_type = 0;
919                         return bf;
920                 }
921
922                 bf->bf_state.bf_type = BUF_AMPDU | BUF_AGGR;
923                 seqno = bf->bf_state.seqno;
924
925                 /* do not step over block-ack window */
926                 if (!BAW_WITHIN(tid->seq_start, tid->baw_size, seqno))
927                         break;
928
929                 if (tid->bar_index > ATH_BA_INDEX(tid->seq_start, seqno)) {
930                         struct ath_tx_status ts = {};
931                         struct list_head bf_head;
932
933                         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
934                         list_add(&bf->list, &bf_head);
935                         __skb_unlink(skb, *q);
936                         ath_tx_update_baw(sc, tid, seqno);
937                         ath_tx_complete_buf(sc, bf, txq, &bf_head, &ts, 0);
938                         continue;
939                 }
940
941                 return bf;
942         }
943
944         return NULL;
945 }
946
947 static bool
948 ath_tx_form_aggr(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
949                  struct ath_atx_tid *tid, struct list_head *bf_q,
950                  struct ath_buf *bf_first, struct sk_buff_head *tid_q,
951                  int *aggr_len)
952 {
953 #define PADBYTES(_len) ((4 - ((_len) % 4)) % 4)
954         struct ath_buf *bf = bf_first, *bf_prev = NULL;
955         int nframes = 0, ndelim;
956         u16 aggr_limit = 0, al = 0, bpad = 0,
957             al_delta, h_baw = tid->baw_size / 2;
958         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
959         struct ath_frame_info *fi;
960         struct sk_buff *skb;
961         bool closed = false;
962
963         bf = bf_first;
964         aggr_limit = ath_lookup_rate(sc, bf, tid);
965
966         do {
967                 skb = bf->bf_mpdu;
968                 fi = get_frame_info(skb);
969
970                 /* do not exceed aggregation limit */
971                 al_delta = ATH_AGGR_DELIM_SZ + fi->framelen;
972                 if (nframes) {
973                         if (aggr_limit < al + bpad + al_delta ||
974                             ath_lookup_legacy(bf) || nframes >= h_baw)
975                                 break;
976
977                         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
978                         if ((tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE) ||
979                             !(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU))
980                                 break;
981                 }
982
983                 /* add padding for previous frame to aggregation length */
984                 al += bpad + al_delta;
985
986                 /*
987                  * Get the delimiters needed to meet the MPDU
988                  * density for this node.
989                  */
990                 ndelim = ath_compute_num_delims(sc, tid, bf_first, fi->framelen,
991                                                 !nframes);
992                 bpad = PADBYTES(al_delta) + (ndelim << 2);
993
994                 nframes++;
995                 bf->bf_next = NULL;
996
997                 /* link buffers of this frame to the aggregate */
998                 if (!fi->baw_tracked)
999                         ath_tx_addto_baw(sc, tid, bf);
1000                 bf->bf_state.ndelim = ndelim;
1001
1002                 __skb_unlink(skb, tid_q);
1003                 list_add_tail(&bf->list, bf_q);
1004                 if (bf_prev)
1005                         bf_prev->bf_next = bf;
1006
1007                 bf_prev = bf;
1008
1009                 bf = ath_tx_get_tid_subframe(sc, txq, tid, &tid_q);
1010                 if (!bf) {
1011                         closed = true;
1012                         break;
1013                 }
1014         } while (ath_tid_has_buffered(tid));
1015
1016         bf = bf_first;
1017         bf->bf_lastbf = bf_prev;
1018
1019         if (bf == bf_prev) {
1020                 al = get_frame_info(bf->bf_mpdu)->framelen;
1021                 bf->bf_state.bf_type = BUF_AMPDU;
1022         } else {
1023                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, a_aggr);
1024         }
1025
1026         *aggr_len = al;
1027
1028         return closed;
1029 #undef PADBYTES
1030 }
1031
1032 /*
1033  * rix - rate index
1034  * pktlen - total bytes (delims + data + fcs + pads + pad delims)
1035  * width  - 0 for 20 MHz, 1 for 40 MHz
1036  * half_gi - to use 4us v/s 3.6 us for symbol time
1037  */
1038 static u32 ath_pkt_duration(struct ath_softc *sc, u8 rix, int pktlen,
1039                             int width, int half_gi, bool shortPreamble)
1040 {
1041         u32 nbits, nsymbits, duration, nsymbols;
1042         int streams;
1043
1044         /* find number of symbols: PLCP + data */
1045         streams = HT_RC_2_STREAMS(rix);
1046         nbits = (pktlen << 3) + OFDM_PLCP_BITS;
1047         nsymbits = bits_per_symbol[rix % 8][width] * streams;
1048         nsymbols = (nbits + nsymbits - 1) / nsymbits;
1049
1050         if (!half_gi)
1051                 duration = SYMBOL_TIME(nsymbols);
1052         else
1053                 duration = SYMBOL_TIME_HALFGI(nsymbols);
1054
1055         /* addup duration for legacy/ht training and signal fields */
1056         duration += L_STF + L_LTF + L_SIG + HT_SIG + HT_STF + HT_LTF(streams);
1057
1058         return duration;
1059 }
1060
1061 static int ath_max_framelen(int usec, int mcs, bool ht40, bool sgi)
1062 {
1063         int streams = HT_RC_2_STREAMS(mcs);
1064         int symbols, bits;
1065         int bytes = 0;
1066
1067         usec -= L_STF + L_LTF + L_SIG + HT_SIG + HT_STF + HT_LTF(streams);
1068         symbols = sgi ? TIME_SYMBOLS_HALFGI(usec) : TIME_SYMBOLS(usec);
1069         bits = symbols * bits_per_symbol[mcs % 8][ht40] * streams;
1070         bits -= OFDM_PLCP_BITS;
1071         bytes = bits / 8;
1072         if (bytes > 65532)
1073                 bytes = 65532;
1074
1075         return bytes;
1076 }
1077
1078 void ath_update_max_aggr_framelen(struct ath_softc *sc, int queue, int txop)
1079 {
1080         u16 *cur_ht20, *cur_ht20_sgi, *cur_ht40, *cur_ht40_sgi;
1081         int mcs;
1082
1083         /* 4ms is the default (and maximum) duration */
1084         if (!txop || txop > 4096)
1085                 txop = 4096;
1086
1087         cur_ht20 = sc->tx.max_aggr_framelen[queue][MCS_HT20];
1088         cur_ht20_sgi = sc->tx.max_aggr_framelen[queue][MCS_HT20_SGI];
1089         cur_ht40 = sc->tx.max_aggr_framelen[queue][MCS_HT40];
1090         cur_ht40_sgi = sc->tx.max_aggr_framelen[queue][MCS_HT40_SGI];
1091         for (mcs = 0; mcs < 32; mcs++) {
1092                 cur_ht20[mcs] = ath_max_framelen(txop, mcs, false, false);
1093                 cur_ht20_sgi[mcs] = ath_max_framelen(txop, mcs, false, true);
1094                 cur_ht40[mcs] = ath_max_framelen(txop, mcs, true, false);
1095                 cur_ht40_sgi[mcs] = ath_max_framelen(txop, mcs, true, true);
1096         }
1097 }
1098
1099 static u8 ath_get_rate_txpower(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
1100                                u8 rateidx, bool is_40, bool is_cck)
1101 {
1102         u8 max_power;
1103         struct sk_buff *skb;
1104         struct ath_frame_info *fi;
1105         struct ieee80211_tx_info *info;
1106         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1107
1108         if (sc->tx99_state || !ah->tpc_enabled)
1109                 return MAX_RATE_POWER;
1110
1111         skb = bf->bf_mpdu;
1112         fi = get_frame_info(skb);
1113         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1114
1115         if (!AR_SREV_9300_20_OR_LATER(ah)) {
1116                 int txpower = fi->tx_power;
1117
1118                 if (is_40) {
1119                         u8 power_ht40delta;
1120                         struct ar5416_eeprom_def *eep = &ah->eeprom.def;
1121
1122                         if (AR5416_VER_MASK >= AR5416_EEP_MINOR_VER_2) {
1123                                 bool is_2ghz;
1124                                 struct modal_eep_header *pmodal;
1125
1126                                 is_2ghz = info->band == IEEE80211_BAND_2GHZ;
1127                                 pmodal = &eep->modalHeader[is_2ghz];
1128                                 power_ht40delta = pmodal->ht40PowerIncForPdadc;
1129                         } else {
1130                                 power_ht40delta = 2;
1131                         }
1132                         txpower += power_ht40delta;
1133                 }
1134
1135                 if (AR_SREV_9287(ah) || AR_SREV_9285(ah) ||
1136                     AR_SREV_9271(ah)) {
1137                         txpower -= 2 * AR9287_PWR_TABLE_OFFSET_DB;
1138                 } else if (AR_SREV_9280_20_OR_LATER(ah)) {
1139                         s8 power_offset;
1140
1141                         power_offset = ah->eep_ops->get_eeprom(ah,
1142                                                         EEP_PWR_TABLE_OFFSET);
1143                         txpower -= 2 * power_offset;
1144                 }
1145
1146                 if (OLC_FOR_AR9280_20_LATER && is_cck)
1147                         txpower -= 2;
1148
1149                 txpower = max(txpower, 0);
1150                 max_power = min_t(u8, ah->tx_power[rateidx], txpower);
1151
1152                 /* XXX: clamp minimum TX power at 1 for AR9160 since if
1153                  * max_power is set to 0, frames are transmitted at max
1154                  * TX power
1155                  */
1156                 if (!max_power && !AR_SREV_9280_20_OR_LATER(ah))
1157                         max_power = 1;
1158         } else if (!bf->bf_state.bfs_paprd) {
1159                 if (rateidx < 8 && (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_STBC))
1160                         max_power = min_t(u8, ah->tx_power_stbc[rateidx],
1161                                           fi->tx_power);
1162                 else
1163                         max_power = min_t(u8, ah->tx_power[rateidx],
1164                                           fi->tx_power);
1165         } else {
1166                 max_power = ah->paprd_training_power;
1167         }
1168
1169         return max_power;
1170 }
1171
1172 static void ath_buf_set_rate(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
1173                              struct ath_tx_info *info, int len, bool rts)
1174 {
1175         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1176         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(ah);
1177         struct sk_buff *skb;
1178         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
1179         struct ieee80211_tx_rate *rates;
1180         const struct ieee80211_rate *rate;
1181         struct ieee80211_hdr *hdr;
1182         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(bf->bf_mpdu);
1183         u32 rts_thresh = sc->hw->wiphy->rts_threshold;
1184         int i;
1185         u8 rix = 0;
1186
1187         skb = bf->bf_mpdu;
1188         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1189         rates = bf->rates;
1190         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1191
1192         /* set dur_update_en for l-sig computation except for PS-Poll frames */
1193         info->dur_update = !ieee80211_is_pspoll(hdr->frame_control);
1194         info->rtscts_rate = fi->rtscts_rate;
1195
1196         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(bf->rates); i++) {
1197                 bool is_40, is_sgi, is_sp, is_cck;
1198                 int phy;
1199
1200                 if (!rates[i].count || (rates[i].idx < 0))
1201                         continue;
1202
1203                 rix = rates[i].idx;
1204                 info->rates[i].Tries = rates[i].count;
1205
1206                 /*
1207                  * Handle RTS threshold for unaggregated HT frames.
1208                  */
1209                 if (bf_isampdu(bf) && !bf_isaggr(bf) &&
1210                     (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) &&
1211                     unlikely(rts_thresh != (u32) -1)) {
1212                         if (!rts_thresh || (len > rts_thresh))
1213                                 rts = true;
1214                 }
1215
1216                 if (rts || rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_RTS_CTS) {
1217                         info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_RTS_CTS;
1218                         info->flags |= ATH9K_TXDESC_RTSENA;
1219                 } else if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_CTS_PROTECT) {
1220                         info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_RTS_CTS;
1221                         info->flags |= ATH9K_TXDESC_CTSENA;
1222                 }
1223
1224                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH)
1225                         info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_2040;
1226                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI)
1227                         info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_HALFGI;
1228
1229                 is_sgi = !!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_SHORT_GI);
1230                 is_40 = !!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_40_MHZ_WIDTH);
1231                 is_sp = !!(rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE);
1232
1233                 if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_MCS) {
1234                         /* MCS rates */
1235                         info->rates[i].Rate = rix | 0x80;
1236                         info->rates[i].ChSel = ath_txchainmask_reduction(sc,
1237                                         ah->txchainmask, info->rates[i].Rate);
1238                         info->rates[i].PktDuration = ath_pkt_duration(sc, rix, len,
1239                                  is_40, is_sgi, is_sp);
1240                         if (rix < 8 && (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_STBC))
1241                                 info->rates[i].RateFlags |= ATH9K_RATESERIES_STBC;
1242
1243                         info->txpower[i] = ath_get_rate_txpower(sc, bf, rix,
1244                                                                 is_40, false);
1245                         continue;
1246                 }
1247
1248                 /* legacy rates */
1249                 rate = &common->sbands[tx_info->band].bitrates[rates[i].idx];
1250                 if ((tx_info->band == IEEE80211_BAND_2GHZ) &&
1251                     !(rate->flags & IEEE80211_RATE_ERP_G))
1252                         phy = WLAN_RC_PHY_CCK;
1253                 else
1254                         phy = WLAN_RC_PHY_OFDM;
1255
1256                 info->rates[i].Rate = rate->hw_value;
1257                 if (rate->hw_value_short) {
1258                         if (rates[i].flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE)
1259                                 info->rates[i].Rate |= rate->hw_value_short;
1260                 } else {
1261                         is_sp = false;
1262                 }
1263
1264                 if (bf->bf_state.bfs_paprd)
1265                         info->rates[i].ChSel = ah->txchainmask;
1266                 else
1267                         info->rates[i].ChSel = ath_txchainmask_reduction(sc,
1268                                         ah->txchainmask, info->rates[i].Rate);
1269
1270                 info->rates[i].PktDuration = ath9k_hw_computetxtime(sc->sc_ah,
1271                         phy, rate->bitrate * 100, len, rix, is_sp);
1272
1273                 is_cck = IS_CCK_RATE(info->rates[i].Rate);
1274                 info->txpower[i] = ath_get_rate_txpower(sc, bf, rix, false,
1275                                                         is_cck);
1276         }
1277
1278         /* For AR5416 - RTS cannot be followed by a frame larger than 8K */
1279         if (bf_isaggr(bf) && (len > sc->sc_ah->caps.rts_aggr_limit))
1280                 info->flags &= ~ATH9K_TXDESC_RTSENA;
1281
1282         /* ATH9K_TXDESC_RTSENA and ATH9K_TXDESC_CTSENA are mutually exclusive. */
1283         if (info->flags & ATH9K_TXDESC_RTSENA)
1284                 info->flags &= ~ATH9K_TXDESC_CTSENA;
1285 }
1286
1287 static enum ath9k_pkt_type get_hw_packet_type(struct sk_buff *skb)
1288 {
1289         struct ieee80211_hdr *hdr;
1290         enum ath9k_pkt_type htype;
1291         __le16 fc;
1292
1293         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1294         fc = hdr->frame_control;
1295
1296         if (ieee80211_is_beacon(fc))
1297                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_BEACON;
1298         else if (ieee80211_is_probe_resp(fc))
1299                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_PROBE_RESP;
1300         else if (ieee80211_is_atim(fc))
1301                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_ATIM;
1302         else if (ieee80211_is_pspoll(fc))
1303                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_PSPOLL;
1304         else
1305                 htype = ATH9K_PKT_TYPE_NORMAL;
1306
1307         return htype;
1308 }
1309
1310 static void ath_tx_fill_desc(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
1311                              struct ath_txq *txq, int len)
1312 {
1313         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1314         struct ath_buf *bf_first = NULL;
1315         struct ath_tx_info info;
1316         u32 rts_thresh = sc->hw->wiphy->rts_threshold;
1317         bool rts = false;
1318
1319         memset(&info, 0, sizeof(info));
1320         info.is_first = true;
1321         info.is_last = true;
1322         info.qcu = txq->axq_qnum;
1323
1324         while (bf) {
1325                 struct sk_buff *skb = bf->bf_mpdu;
1326                 struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1327                 struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
1328                 bool aggr = !!(bf->bf_state.bf_type & BUF_AGGR);
1329
1330                 info.type = get_hw_packet_type(skb);
1331                 if (bf->bf_next)
1332                         info.link = bf->bf_next->bf_daddr;
1333                 else
1334                         info.link = (sc->tx99_state) ? bf->bf_daddr : 0;
1335
1336                 if (!bf_first) {
1337                         bf_first = bf;
1338
1339                         if (!sc->tx99_state)
1340                                 info.flags = ATH9K_TXDESC_INTREQ;
1341                         if ((tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT) ||
1342                             txq == sc->tx.uapsdq)
1343                                 info.flags |= ATH9K_TXDESC_CLRDMASK;
1344
1345                         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK)
1346                                 info.flags |= ATH9K_TXDESC_NOACK;
1347                         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_LDPC)
1348                                 info.flags |= ATH9K_TXDESC_LDPC;
1349
1350                         if (bf->bf_state.bfs_paprd)
1351                                 info.flags |= (u32) bf->bf_state.bfs_paprd <<
1352                                               ATH9K_TXDESC_PAPRD_S;
1353
1354                         /*
1355                          * mac80211 doesn't handle RTS threshold for HT because
1356                          * the decision has to be taken based on AMPDU length
1357                          * and aggregation is done entirely inside ath9k.
1358                          * Set the RTS/CTS flag for the first subframe based
1359                          * on the threshold.
1360                          */
1361                         if (aggr && (bf == bf_first) &&
1362                             unlikely(rts_thresh != (u32) -1)) {
1363                                 /*
1364                                  * "len" is the size of the entire AMPDU.
1365                                  */
1366                                 if (!rts_thresh || (len > rts_thresh))
1367                                         rts = true;
1368                         }
1369
1370                         if (!aggr)
1371                                 len = fi->framelen;
1372
1373                         ath_buf_set_rate(sc, bf, &info, len, rts);
1374                 }
1375
1376                 info.buf_addr[0] = bf->bf_buf_addr;
1377                 info.buf_len[0] = skb->len;
1378                 info.pkt_len = fi->framelen;
1379                 info.keyix = fi->keyix;
1380                 info.keytype = fi->keytype;
1381
1382                 if (aggr) {
1383                         if (bf == bf_first)
1384                                 info.aggr = AGGR_BUF_FIRST;
1385                         else if (bf == bf_first->bf_lastbf)
1386                                 info.aggr = AGGR_BUF_LAST;
1387                         else
1388                                 info.aggr = AGGR_BUF_MIDDLE;
1389
1390                         info.ndelim = bf->bf_state.ndelim;
1391                         info.aggr_len = len;
1392                 }
1393
1394                 if (bf == bf_first->bf_lastbf)
1395                         bf_first = NULL;
1396
1397                 ath9k_hw_set_txdesc(ah, bf->bf_desc, &info);
1398                 bf = bf->bf_next;
1399         }
1400 }
1401
1402 static void
1403 ath_tx_form_burst(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
1404                   struct ath_atx_tid *tid, struct list_head *bf_q,
1405                   struct ath_buf *bf_first, struct sk_buff_head *tid_q)
1406 {
1407         struct ath_buf *bf = bf_first, *bf_prev = NULL;
1408         struct sk_buff *skb;
1409         int nframes = 0;
1410
1411         do {
1412                 struct ieee80211_tx_info *tx_info;
1413                 skb = bf->bf_mpdu;
1414
1415                 nframes++;
1416                 __skb_unlink(skb, tid_q);
1417                 list_add_tail(&bf->list, bf_q);
1418                 if (bf_prev)
1419                         bf_prev->bf_next = bf;
1420                 bf_prev = bf;
1421
1422                 if (nframes >= 2)
1423                         break;
1424
1425                 bf = ath_tx_get_tid_subframe(sc, txq, tid, &tid_q);
1426                 if (!bf)
1427                         break;
1428
1429                 tx_info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
1430                 if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU)
1431                         break;
1432
1433                 ath_set_rates(tid->an->vif, tid->an->sta, bf);
1434         } while (1);
1435 }
1436
1437 static bool ath_tx_sched_aggr(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
1438                               struct ath_atx_tid *tid, bool *stop)
1439 {
1440         struct ath_buf *bf;
1441         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
1442         struct sk_buff_head *tid_q;
1443         struct list_head bf_q;
1444         int aggr_len = 0;
1445         bool aggr, last = true;
1446
1447         if (!ath_tid_has_buffered(tid))
1448                 return false;
1449
1450         INIT_LIST_HEAD(&bf_q);
1451
1452         bf = ath_tx_get_tid_subframe(sc, txq, tid, &tid_q);
1453         if (!bf)
1454                 return false;
1455
1456         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(bf->bf_mpdu);
1457         aggr = !!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU);
1458         if ((aggr && txq->axq_ampdu_depth >= ATH_AGGR_MIN_QDEPTH) ||
1459                 (!aggr && txq->axq_depth >= ATH_NON_AGGR_MIN_QDEPTH)) {
1460                 *stop = true;
1461                 return false;
1462         }
1463
1464         ath_set_rates(tid->an->vif, tid->an->sta, bf);
1465         if (aggr)
1466                 last = ath_tx_form_aggr(sc, txq, tid, &bf_q, bf,
1467                                         tid_q, &aggr_len);
1468         else
1469                 ath_tx_form_burst(sc, txq, tid, &bf_q, bf, tid_q);
1470
1471         if (list_empty(&bf_q))
1472                 return false;
1473
1474         if (tid->ac->clear_ps_filter || tid->an->no_ps_filter) {
1475                 tid->ac->clear_ps_filter = false;
1476                 tx_info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
1477         }
1478
1479         ath_tx_fill_desc(sc, bf, txq, aggr_len);
1480         ath_tx_txqaddbuf(sc, txq, &bf_q, false);
1481         return true;
1482 }
1483
1484 int ath_tx_aggr_start(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_sta *sta,
1485                       u16 tid, u16 *ssn)
1486 {
1487         struct ath_atx_tid *txtid;
1488         struct ath_txq *txq;
1489         struct ath_node *an;
1490         u8 density;
1491
1492         an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
1493         txtid = ATH_AN_2_TID(an, tid);
1494         txq = txtid->ac->txq;
1495
1496         ath_txq_lock(sc, txq);
1497
1498         /* update ampdu factor/density, they may have changed. This may happen
1499          * in HT IBSS when a beacon with HT-info is received after the station
1500          * has already been added.
1501          */
1502         if (sta->ht_cap.ht_supported) {
1503                 an->maxampdu = (1 << (IEEE80211_HT_MAX_AMPDU_FACTOR +
1504                                       sta->ht_cap.ampdu_factor)) - 1;
1505                 density = ath9k_parse_mpdudensity(sta->ht_cap.ampdu_density);
1506                 an->mpdudensity = density;
1507         }
1508
1509         /* force sequence number allocation for pending frames */
1510         ath_tx_tid_change_state(sc, txtid);
1511
1512         txtid->active = true;
1513         *ssn = txtid->seq_start = txtid->seq_next;
1514         txtid->bar_index = -1;
1515
1516         memset(txtid->tx_buf, 0, sizeof(txtid->tx_buf));
1517         txtid->baw_head = txtid->baw_tail = 0;
1518
1519         ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
1520
1521         return 0;
1522 }
1523
1524 void ath_tx_aggr_stop(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_sta *sta, u16 tid)
1525 {
1526         struct ath_node *an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
1527         struct ath_atx_tid *txtid = ATH_AN_2_TID(an, tid);
1528         struct ath_txq *txq = txtid->ac->txq;
1529
1530         ath_txq_lock(sc, txq);
1531         txtid->active = false;
1532         ath_tx_flush_tid(sc, txtid);
1533         ath_tx_tid_change_state(sc, txtid);
1534         ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
1535 }
1536
1537 void ath_tx_aggr_sleep(struct ieee80211_sta *sta, struct ath_softc *sc,
1538                        struct ath_node *an)
1539 {
1540         struct ath_atx_tid *tid;
1541         struct ath_atx_ac *ac;
1542         struct ath_txq *txq;
1543         bool buffered;
1544         int tidno;
1545
1546         for (tidno = 0, tid = &an->tid[tidno];
1547              tidno < IEEE80211_NUM_TIDS; tidno++, tid++) {
1548
1549                 ac = tid->ac;
1550                 txq = ac->txq;
1551
1552                 ath_txq_lock(sc, txq);
1553
1554                 if (!tid->sched) {
1555                         ath_txq_unlock(sc, txq);
1556                         continue;
1557                 }
1558
1559                 buffered = ath_tid_has_buffered(tid);
1560
1561                 tid->sched = false;
1562                 list_del(&tid->list);
1563
1564                 if (ac->sched) {
1565                         ac->sched = false;
1566                         list_del(&ac->list);
1567                 }
1568
1569                 ath_txq_unlock(sc, txq);
1570
1571                 ieee80211_sta_set_buffered(sta, tidno, buffered);
1572         }
1573 }
1574
1575 void ath_tx_aggr_wakeup(struct ath_softc *sc, struct ath_node *an)
1576 {
1577         struct ath_atx_tid *tid;
1578         struct ath_atx_ac *ac;
1579         struct ath_txq *txq;
1580         int tidno;
1581
1582         for (tidno = 0, tid = &an->tid[tidno];
1583              tidno < IEEE80211_NUM_TIDS; tidno++, tid++) {
1584
1585                 ac = tid->ac;
1586                 txq = ac->txq;
1587
1588                 ath_txq_lock(sc, txq);
1589                 ac->clear_ps_filter = true;
1590
1591                 if (ath_tid_has_buffered(tid)) {
1592                         ath_tx_queue_tid(sc, txq, tid);
1593                         ath_txq_schedule(sc, txq);
1594                 }
1595
1596                 ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
1597         }
1598 }
1599
1600 void ath_tx_aggr_resume(struct ath_softc *sc, struct ieee80211_sta *sta,
1601                         u16 tidno)
1602 {
1603         struct ath_atx_tid *tid;
1604         struct ath_node *an;
1605         struct ath_txq *txq;
1606
1607         an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
1608         tid = ATH_AN_2_TID(an, tidno);
1609         txq = tid->ac->txq;
1610
1611         ath_txq_lock(sc, txq);
1612
1613         tid->baw_size = IEEE80211_MIN_AMPDU_BUF << sta->ht_cap.ampdu_factor;
1614
1615         if (ath_tid_has_buffered(tid)) {
1616                 ath_tx_queue_tid(sc, txq, tid);
1617                 ath_txq_schedule(sc, txq);
1618         }
1619
1620         ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
1621 }
1622
1623 void ath9k_release_buffered_frames(struct ieee80211_hw *hw,
1624                                    struct ieee80211_sta *sta,
1625                                    u16 tids, int nframes,
1626                                    enum ieee80211_frame_release_type reason,
1627                                    bool more_data)
1628 {
1629         struct ath_softc *sc = hw->priv;
1630         struct ath_node *an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
1631         struct ath_txq *txq = sc->tx.uapsdq;
1632         struct ieee80211_tx_info *info;
1633         struct list_head bf_q;
1634         struct ath_buf *bf_tail = NULL, *bf;
1635         struct sk_buff_head *tid_q;
1636         int sent = 0;
1637         int i;
1638
1639         INIT_LIST_HEAD(&bf_q);
1640         for (i = 0; tids && nframes; i++, tids >>= 1) {
1641                 struct ath_atx_tid *tid;
1642
1643                 if (!(tids & 1))
1644                         continue;
1645
1646                 tid = ATH_AN_2_TID(an, i);
1647
1648                 ath_txq_lock(sc, tid->ac->txq);
1649                 while (nframes > 0) {
1650                         bf = ath_tx_get_tid_subframe(sc, sc->tx.uapsdq, tid, &tid_q);
1651                         if (!bf)
1652                                 break;
1653
1654                         __skb_unlink(bf->bf_mpdu, tid_q);
1655                         list_add_tail(&bf->list, &bf_q);
1656                         ath_set_rates(tid->an->vif, tid->an->sta, bf);
1657                         if (bf_isampdu(bf)) {
1658                                 ath_tx_addto_baw(sc, tid, bf);
1659                                 bf->bf_state.bf_type &= ~BUF_AGGR;
1660                         }
1661                         if (bf_tail)
1662                                 bf_tail->bf_next = bf;
1663
1664                         bf_tail = bf;
1665                         nframes--;
1666                         sent++;
1667                         TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, a_queued_hw);
1668
1669                         if (an->sta && !ath_tid_has_buffered(tid))
1670                                 ieee80211_sta_set_buffered(an->sta, i, false);
1671                 }
1672                 ath_txq_unlock_complete(sc, tid->ac->txq);
1673         }
1674
1675         if (list_empty(&bf_q))
1676                 return;
1677
1678         info = IEEE80211_SKB_CB(bf_tail->bf_mpdu);
1679         info->flags |= IEEE80211_TX_STATUS_EOSP;
1680
1681         bf = list_first_entry(&bf_q, struct ath_buf, list);
1682         ath_txq_lock(sc, txq);
1683         ath_tx_fill_desc(sc, bf, txq, 0);
1684         ath_tx_txqaddbuf(sc, txq, &bf_q, false);
1685         ath_txq_unlock(sc, txq);
1686 }
1687
1688 /********************/
1689 /* Queue Management */
1690 /********************/
1691
1692 struct ath_txq *ath_txq_setup(struct ath_softc *sc, int qtype, int subtype)
1693 {
1694         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1695         struct ath9k_tx_queue_info qi;
1696         static const int subtype_txq_to_hwq[] = {
1697                 [IEEE80211_AC_BE] = ATH_TXQ_AC_BE,
1698                 [IEEE80211_AC_BK] = ATH_TXQ_AC_BK,
1699                 [IEEE80211_AC_VI] = ATH_TXQ_AC_VI,
1700                 [IEEE80211_AC_VO] = ATH_TXQ_AC_VO,
1701         };
1702         int axq_qnum, i;
1703
1704         memset(&qi, 0, sizeof(qi));
1705         qi.tqi_subtype = subtype_txq_to_hwq[subtype];
1706         qi.tqi_aifs = ATH9K_TXQ_USEDEFAULT;
1707         qi.tqi_cwmin = ATH9K_TXQ_USEDEFAULT;
1708         qi.tqi_cwmax = ATH9K_TXQ_USEDEFAULT;
1709         qi.tqi_physCompBuf = 0;
1710
1711         /*
1712          * Enable interrupts only for EOL and DESC conditions.
1713          * We mark tx descriptors to receive a DESC interrupt
1714          * when a tx queue gets deep; otherwise waiting for the
1715          * EOL to reap descriptors.  Note that this is done to
1716          * reduce interrupt load and this only defers reaping
1717          * descriptors, never transmitting frames.  Aside from
1718          * reducing interrupts this also permits more concurrency.
1719          * The only potential downside is if the tx queue backs
1720          * up in which case the top half of the kernel may backup
1721          * due to a lack of tx descriptors.
1722          *
1723          * The UAPSD queue is an exception, since we take a desc-
1724          * based intr on the EOSP frames.
1725          */
1726         if (ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA) {
1727                 qi.tqi_qflags = TXQ_FLAG_TXINT_ENABLE;
1728         } else {
1729                 if (qtype == ATH9K_TX_QUEUE_UAPSD)
1730                         qi.tqi_qflags = TXQ_FLAG_TXDESCINT_ENABLE;
1731                 else
1732                         qi.tqi_qflags = TXQ_FLAG_TXEOLINT_ENABLE |
1733                                         TXQ_FLAG_TXDESCINT_ENABLE;
1734         }
1735         axq_qnum = ath9k_hw_setuptxqueue(ah, qtype, &qi);
1736         if (axq_qnum == -1) {
1737                 /*
1738                  * NB: don't print a message, this happens
1739                  * normally on parts with too few tx queues
1740                  */
1741                 return NULL;
1742         }
1743         if (!ATH_TXQ_SETUP(sc, axq_qnum)) {
1744                 struct ath_txq *txq = &sc->tx.txq[axq_qnum];
1745
1746                 txq->axq_qnum = axq_qnum;
1747                 txq->mac80211_qnum = -1;
1748                 txq->axq_link = NULL;
1749                 __skb_queue_head_init(&txq->complete_q);
1750                 INIT_LIST_HEAD(&txq->axq_q);
1751                 spin_lock_init(&txq->axq_lock);
1752                 txq->axq_depth = 0;
1753                 txq->axq_ampdu_depth = 0;
1754                 txq->axq_tx_inprogress = false;
1755                 sc->tx.txqsetup |= 1<<axq_qnum;
1756
1757                 txq->txq_headidx = txq->txq_tailidx = 0;
1758                 for (i = 0; i < ATH_TXFIFO_DEPTH; i++)
1759                         INIT_LIST_HEAD(&txq->txq_fifo[i]);
1760         }
1761         return &sc->tx.txq[axq_qnum];
1762 }
1763
1764 int ath_txq_update(struct ath_softc *sc, int qnum,
1765                    struct ath9k_tx_queue_info *qinfo)
1766 {
1767         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1768         int error = 0;
1769         struct ath9k_tx_queue_info qi;
1770
1771         BUG_ON(sc->tx.txq[qnum].axq_qnum != qnum);
1772
1773         ath9k_hw_get_txq_props(ah, qnum, &qi);
1774         qi.tqi_aifs = qinfo->tqi_aifs;
1775         qi.tqi_cwmin = qinfo->tqi_cwmin;
1776         qi.tqi_cwmax = qinfo->tqi_cwmax;
1777         qi.tqi_burstTime = qinfo->tqi_burstTime;
1778         qi.tqi_readyTime = qinfo->tqi_readyTime;
1779
1780         if (!ath9k_hw_set_txq_props(ah, qnum, &qi)) {
1781                 ath_err(ath9k_hw_common(sc->sc_ah),
1782                         "Unable to update hardware queue %u!\n", qnum);
1783                 error = -EIO;
1784         } else {
1785                 ath9k_hw_resettxqueue(ah, qnum);
1786         }
1787
1788         return error;
1789 }
1790
1791 int ath_cabq_update(struct ath_softc *sc)
1792 {
1793         struct ath9k_tx_queue_info qi;
1794         struct ath_beacon_config *cur_conf = &sc->cur_chan->beacon;
1795         int qnum = sc->beacon.cabq->axq_qnum;
1796
1797         ath9k_hw_get_txq_props(sc->sc_ah, qnum, &qi);
1798
1799         qi.tqi_readyTime = (TU_TO_USEC(cur_conf->beacon_interval) *
1800                             ATH_CABQ_READY_TIME) / 100;
1801         ath_txq_update(sc, qnum, &qi);
1802
1803         return 0;
1804 }
1805
1806 static void ath_drain_txq_list(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
1807                                struct list_head *list)
1808 {
1809         struct ath_buf *bf, *lastbf;
1810         struct list_head bf_head;
1811         struct ath_tx_status ts;
1812
1813         memset(&ts, 0, sizeof(ts));
1814         ts.ts_status = ATH9K_TX_FLUSH;
1815         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
1816
1817         while (!list_empty(list)) {
1818                 bf = list_first_entry(list, struct ath_buf, list);
1819
1820                 if (bf->bf_state.stale) {
1821                         list_del(&bf->list);
1822
1823                         ath_tx_return_buffer(sc, bf);
1824                         continue;
1825                 }
1826
1827                 lastbf = bf->bf_lastbf;
1828                 list_cut_position(&bf_head, list, &lastbf->list);
1829                 ath_tx_process_buffer(sc, txq, &ts, bf, &bf_head);
1830         }
1831 }
1832
1833 /*
1834  * Drain a given TX queue (could be Beacon or Data)
1835  *
1836  * This assumes output has been stopped and
1837  * we do not need to block ath_tx_tasklet.
1838  */
1839 void ath_draintxq(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
1840 {
1841         ath_txq_lock(sc, txq);
1842
1843         if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA) {
1844                 int idx = txq->txq_tailidx;
1845
1846                 while (!list_empty(&txq->txq_fifo[idx])) {
1847                         ath_drain_txq_list(sc, txq, &txq->txq_fifo[idx]);
1848
1849                         INCR(idx, ATH_TXFIFO_DEPTH);
1850                 }
1851                 txq->txq_tailidx = idx;
1852         }
1853
1854         txq->axq_link = NULL;
1855         txq->axq_tx_inprogress = false;
1856         ath_drain_txq_list(sc, txq, &txq->axq_q);
1857
1858         ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
1859 }
1860
1861 bool ath_drain_all_txq(struct ath_softc *sc)
1862 {
1863         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
1864         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
1865         struct ath_txq *txq;
1866         int i;
1867         u32 npend = 0;
1868
1869         if (test_bit(ATH_OP_INVALID, &common->op_flags))
1870                 return true;
1871
1872         ath9k_hw_abort_tx_dma(ah);
1873
1874         /* Check if any queue remains active */
1875         for (i = 0; i < ATH9K_NUM_TX_QUEUES; i++) {
1876                 if (!ATH_TXQ_SETUP(sc, i))
1877                         continue;
1878
1879                 if (!sc->tx.txq[i].axq_depth)
1880                         continue;
1881
1882                 if (ath9k_hw_numtxpending(ah, sc->tx.txq[i].axq_qnum))
1883                         npend |= BIT(i);
1884         }
1885
1886         if (npend)
1887                 ath_err(common, "Failed to stop TX DMA, queues=0x%03x!\n", npend);
1888
1889         for (i = 0; i < ATH9K_NUM_TX_QUEUES; i++) {
1890                 if (!ATH_TXQ_SETUP(sc, i))
1891                         continue;
1892
1893                 /*
1894                  * The caller will resume queues with ieee80211_wake_queues.
1895                  * Mark the queue as not stopped to prevent ath_tx_complete
1896                  * from waking the queue too early.
1897                  */
1898                 txq = &sc->tx.txq[i];
1899                 txq->stopped = false;
1900                 ath_draintxq(sc, txq);
1901         }
1902
1903         return !npend;
1904 }
1905
1906 void ath_tx_cleanupq(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
1907 {
1908         ath9k_hw_releasetxqueue(sc->sc_ah, txq->axq_qnum);
1909         sc->tx.txqsetup &= ~(1<<txq->axq_qnum);
1910 }
1911
1912 /* For each acq entry, for each tid, try to schedule packets
1913  * for transmit until ampdu_depth has reached min Q depth.
1914  */
1915 void ath_txq_schedule(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
1916 {
1917         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
1918         struct ath_atx_ac *ac, *last_ac;
1919         struct ath_atx_tid *tid, *last_tid;
1920         struct list_head *ac_list;
1921         bool sent = false;
1922
1923         if (txq->mac80211_qnum < 0)
1924                 return;
1925
1926         if (test_bit(ATH_OP_HW_RESET, &common->op_flags))
1927                 return;
1928
1929         spin_lock_bh(&sc->chan_lock);
1930         ac_list = &sc->cur_chan->acq[txq->mac80211_qnum];
1931
1932         if (list_empty(ac_list)) {
1933                 spin_unlock_bh(&sc->chan_lock);
1934                 return;
1935         }
1936
1937         rcu_read_lock();
1938
1939         last_ac = list_entry(ac_list->prev, struct ath_atx_ac, list);
1940         while (!list_empty(ac_list)) {
1941                 bool stop = false;
1942
1943                 if (sc->cur_chan->stopped)
1944                         break;
1945
1946                 ac = list_first_entry(ac_list, struct ath_atx_ac, list);
1947                 last_tid = list_entry(ac->tid_q.prev, struct ath_atx_tid, list);
1948                 list_del(&ac->list);
1949                 ac->sched = false;
1950
1951                 while (!list_empty(&ac->tid_q)) {
1952
1953                         tid = list_first_entry(&ac->tid_q, struct ath_atx_tid,
1954                                                list);
1955                         list_del(&tid->list);
1956                         tid->sched = false;
1957
1958                         if (ath_tx_sched_aggr(sc, txq, tid, &stop))
1959                                 sent = true;
1960
1961                         /*
1962                          * add tid to round-robin queue if more frames
1963                          * are pending for the tid
1964                          */
1965                         if (ath_tid_has_buffered(tid))
1966                                 ath_tx_queue_tid(sc, txq, tid);
1967
1968                         if (stop || tid == last_tid)
1969                                 break;
1970                 }
1971
1972                 if (!list_empty(&ac->tid_q) && !ac->sched) {
1973                         ac->sched = true;
1974                         list_add_tail(&ac->list, ac_list);
1975                 }
1976
1977                 if (stop)
1978                         break;
1979
1980                 if (ac == last_ac) {
1981                         if (!sent)
1982                                 break;
1983
1984                         sent = false;
1985                         last_ac = list_entry(ac_list->prev,
1986                                              struct ath_atx_ac, list);
1987                 }
1988         }
1989
1990         rcu_read_unlock();
1991         spin_unlock_bh(&sc->chan_lock);
1992 }
1993
1994 void ath_txq_schedule_all(struct ath_softc *sc)
1995 {
1996         struct ath_txq *txq;
1997         int i;
1998
1999         for (i = 0; i < IEEE80211_NUM_ACS; i++) {
2000                 txq = sc->tx.txq_map[i];
2001
2002                 spin_lock_bh(&txq->axq_lock);
2003                 ath_txq_schedule(sc, txq);
2004                 spin_unlock_bh(&txq->axq_lock);
2005         }
2006 }
2007
2008 /***********/
2009 /* TX, DMA */
2010 /***********/
2011
2012 /*
2013  * Insert a chain of ath_buf (descriptors) on a txq and
2014  * assume the descriptors are already chained together by caller.
2015  */
2016 static void ath_tx_txqaddbuf(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
2017                              struct list_head *head, bool internal)
2018 {
2019         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2020         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(ah);
2021         struct ath_buf *bf, *bf_last;
2022         bool puttxbuf = false;
2023         bool edma;
2024
2025         /*
2026          * Insert the frame on the outbound list and
2027          * pass it on to the hardware.
2028          */
2029
2030         if (list_empty(head))
2031                 return;
2032
2033         edma = !!(ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA);
2034         bf = list_first_entry(head, struct ath_buf, list);
2035         bf_last = list_entry(head->prev, struct ath_buf, list);
2036
2037         ath_dbg(common, QUEUE, "qnum: %d, txq depth: %d\n",
2038                 txq->axq_qnum, txq->axq_depth);
2039
2040         if (edma && list_empty(&txq->txq_fifo[txq->txq_headidx])) {
2041                 list_splice_tail_init(head, &txq->txq_fifo[txq->txq_headidx]);
2042                 INCR(txq->txq_headidx, ATH_TXFIFO_DEPTH);
2043                 puttxbuf = true;
2044         } else {
2045                 list_splice_tail_init(head, &txq->axq_q);
2046
2047                 if (txq->axq_link) {
2048                         ath9k_hw_set_desc_link(ah, txq->axq_link, bf->bf_daddr);
2049                         ath_dbg(common, XMIT, "link[%u] (%p)=%llx (%p)\n",
2050                                 txq->axq_qnum, txq->axq_link,
2051                                 ito64(bf->bf_daddr), bf->bf_desc);
2052                 } else if (!edma)
2053                         puttxbuf = true;
2054
2055                 txq->axq_link = bf_last->bf_desc;
2056         }
2057
2058         if (puttxbuf) {
2059                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, puttxbuf);
2060                 ath9k_hw_puttxbuf(ah, txq->axq_qnum, bf->bf_daddr);
2061                 ath_dbg(common, XMIT, "TXDP[%u] = %llx (%p)\n",
2062                         txq->axq_qnum, ito64(bf->bf_daddr), bf->bf_desc);
2063         }
2064
2065         if (!edma || sc->tx99_state) {
2066                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, txstart);
2067                 ath9k_hw_txstart(ah, txq->axq_qnum);
2068         }
2069
2070         if (!internal) {
2071                 while (bf) {
2072                         txq->axq_depth++;
2073                         if (bf_is_ampdu_not_probing(bf))
2074                                 txq->axq_ampdu_depth++;
2075
2076                         bf_last = bf->bf_lastbf;
2077                         bf = bf_last->bf_next;
2078                         bf_last->bf_next = NULL;
2079                 }
2080         }
2081 }
2082
2083 static void ath_tx_send_normal(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
2084                                struct ath_atx_tid *tid, struct sk_buff *skb)
2085 {
2086         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2087         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
2088         struct list_head bf_head;
2089         struct ath_buf *bf = fi->bf;
2090
2091         INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
2092         list_add_tail(&bf->list, &bf_head);
2093         bf->bf_state.bf_type = 0;
2094         if (tid && (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU)) {
2095                 bf->bf_state.bf_type = BUF_AMPDU;
2096                 ath_tx_addto_baw(sc, tid, bf);
2097         }
2098
2099         bf->bf_next = NULL;
2100         bf->bf_lastbf = bf;
2101         ath_tx_fill_desc(sc, bf, txq, fi->framelen);
2102         ath_tx_txqaddbuf(sc, txq, &bf_head, false);
2103         TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, queued);
2104 }
2105
2106 static void setup_frame_info(struct ieee80211_hw *hw,
2107                              struct ieee80211_sta *sta,
2108                              struct sk_buff *skb,
2109                              int framelen)
2110 {
2111         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2112         struct ieee80211_key_conf *hw_key = tx_info->control.hw_key;
2113         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
2114         const struct ieee80211_rate *rate;
2115         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
2116         struct ath_node *an = NULL;
2117         enum ath9k_key_type keytype;
2118         bool short_preamble = false;
2119         u8 txpower;
2120
2121         /*
2122          * We check if Short Preamble is needed for the CTS rate by
2123          * checking the BSS's global flag.
2124          * But for the rate series, IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE is used.
2125          */
2126         if (tx_info->control.vif &&
2127             tx_info->control.vif->bss_conf.use_short_preamble)
2128                 short_preamble = true;
2129
2130         rate = ieee80211_get_rts_cts_rate(hw, tx_info);
2131         keytype = ath9k_cmn_get_hw_crypto_keytype(skb);
2132
2133         if (sta)
2134                 an = (struct ath_node *) sta->drv_priv;
2135
2136         if (tx_info->control.vif) {
2137                 struct ieee80211_vif *vif = tx_info->control.vif;
2138
2139                 txpower = 2 * vif->bss_conf.txpower;
2140         } else {
2141                 struct ath_softc *sc = hw->priv;
2142
2143                 txpower = sc->cur_chan->cur_txpower;
2144         }
2145
2146         memset(fi, 0, sizeof(*fi));
2147         fi->txq = -1;
2148         if (hw_key)
2149                 fi->keyix = hw_key->hw_key_idx;
2150         else if (an && ieee80211_is_data(hdr->frame_control) && an->ps_key > 0)
2151                 fi->keyix = an->ps_key;
2152         else
2153                 fi->keyix = ATH9K_TXKEYIX_INVALID;
2154         fi->keytype = keytype;
2155         fi->framelen = framelen;
2156         fi->tx_power = txpower;
2157
2158         if (!rate)
2159                 return;
2160         fi->rtscts_rate = rate->hw_value;
2161         if (short_preamble)
2162                 fi->rtscts_rate |= rate->hw_value_short;
2163 }
2164
2165 u8 ath_txchainmask_reduction(struct ath_softc *sc, u8 chainmask, u32 rate)
2166 {
2167         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2168         struct ath9k_channel *curchan = ah->curchan;
2169
2170         if ((ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_APM) && IS_CHAN_5GHZ(curchan) &&
2171             (chainmask == 0x7) && (rate < 0x90))
2172                 return 0x3;
2173         else if (AR_SREV_9462(ah) && ath9k_hw_btcoex_is_enabled(ah) &&
2174                  IS_CCK_RATE(rate))
2175                 return 0x2;
2176         else
2177                 return chainmask;
2178 }
2179
2180 /*
2181  * Assign a descriptor (and sequence number if necessary,
2182  * and map buffer for DMA. Frees skb on error
2183  */
2184 static struct ath_buf *ath_tx_setup_buffer(struct ath_softc *sc,
2185                                            struct ath_txq *txq,
2186                                            struct ath_atx_tid *tid,
2187                                            struct sk_buff *skb)
2188 {
2189         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
2190         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
2191         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
2192         struct ath_buf *bf;
2193         int fragno;
2194         u16 seqno;
2195
2196         bf = ath_tx_get_buffer(sc);
2197         if (!bf) {
2198                 ath_dbg(common, XMIT, "TX buffers are full\n");
2199                 return NULL;
2200         }
2201
2202         ATH_TXBUF_RESET(bf);
2203
2204         if (tid && ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control)) {
2205                 fragno = le16_to_cpu(hdr->seq_ctrl) & IEEE80211_SCTL_FRAG;
2206                 seqno = tid->seq_next;
2207                 hdr->seq_ctrl = cpu_to_le16(tid->seq_next << IEEE80211_SEQ_SEQ_SHIFT);
2208
2209                 if (fragno)
2210                         hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(fragno);
2211
2212                 if (!ieee80211_has_morefrags(hdr->frame_control))
2213                         INCR(tid->seq_next, IEEE80211_SEQ_MAX);
2214
2215                 bf->bf_state.seqno = seqno;
2216         }
2217
2218         bf->bf_mpdu = skb;
2219
2220         bf->bf_buf_addr = dma_map_single(sc->dev, skb->data,
2221                                          skb->len, DMA_TO_DEVICE);
2222         if (unlikely(dma_mapping_error(sc->dev, bf->bf_buf_addr))) {
2223                 bf->bf_mpdu = NULL;
2224                 bf->bf_buf_addr = 0;
2225                 ath_err(ath9k_hw_common(sc->sc_ah),
2226                         "dma_mapping_error() on TX\n");
2227                 ath_tx_return_buffer(sc, bf);
2228                 return NULL;
2229         }
2230
2231         fi->bf = bf;
2232
2233         return bf;
2234 }
2235
2236 void ath_assign_seq(struct ath_common *common, struct sk_buff *skb)
2237 {
2238         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2239         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2240         struct ieee80211_vif *vif = info->control.vif;
2241         struct ath_vif *avp;
2242
2243         if (!(info->flags & IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ))
2244                 return;
2245
2246         if (!vif)
2247                 return;
2248
2249         avp = (struct ath_vif *)vif->drv_priv;
2250
2251         if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT)
2252                 avp->seq_no += 0x10;
2253
2254         hdr->seq_ctrl &= cpu_to_le16(IEEE80211_SCTL_FRAG);
2255         hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(avp->seq_no);
2256 }
2257
2258 static int ath_tx_prepare(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb,
2259                           struct ath_tx_control *txctl)
2260 {
2261         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2262         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2263         struct ieee80211_sta *sta = txctl->sta;
2264         struct ieee80211_vif *vif = info->control.vif;
2265         struct ath_vif *avp;
2266         struct ath_softc *sc = hw->priv;
2267         int frmlen = skb->len + FCS_LEN;
2268         int padpos, padsize;
2269
2270         /* NOTE:  sta can be NULL according to net/mac80211.h */
2271         if (sta)
2272                 txctl->an = (struct ath_node *)sta->drv_priv;
2273         else if (vif && ieee80211_is_data(hdr->frame_control)) {
2274                 avp = (void *)vif->drv_priv;
2275                 txctl->an = &avp->mcast_node;
2276         }
2277
2278         if (info->control.hw_key)
2279                 frmlen += info->control.hw_key->icv_len;
2280
2281         ath_assign_seq(ath9k_hw_common(sc->sc_ah), skb);
2282
2283         if ((vif && vif->type != NL80211_IFTYPE_AP &&
2284                     vif->type != NL80211_IFTYPE_AP_VLAN) ||
2285             !ieee80211_is_data(hdr->frame_control))
2286                 info->flags |= IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT;
2287
2288         /* Add the padding after the header if this is not already done */
2289         padpos = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
2290         padsize = padpos & 3;
2291         if (padsize && skb->len > padpos) {
2292                 if (skb_headroom(skb) < padsize)
2293                         return -ENOMEM;
2294
2295                 skb_push(skb, padsize);
2296                 memmove(skb->data, skb->data + padsize, padpos);
2297         }
2298
2299         setup_frame_info(hw, sta, skb, frmlen);
2300         return 0;
2301 }
2302
2303
2304 /* Upon failure caller should free skb */
2305 int ath_tx_start(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb,
2306                  struct ath_tx_control *txctl)
2307 {
2308         struct ieee80211_hdr *hdr;
2309         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2310         struct ieee80211_sta *sta = txctl->sta;
2311         struct ieee80211_vif *vif = info->control.vif;
2312         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
2313         struct ath_vif *avp = NULL;
2314         struct ath_softc *sc = hw->priv;
2315         struct ath_txq *txq = txctl->txq;
2316         struct ath_atx_tid *tid = NULL;
2317         struct ath_buf *bf;
2318         bool queue, skip_uapsd = false, ps_resp;
2319         int q, ret;
2320
2321         if (vif)
2322                 avp = (void *)vif->drv_priv;
2323
2324         if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_TX_OFFCHAN)
2325                 txctl->force_channel = true;
2326
2327         ps_resp = !!(info->control.flags & IEEE80211_TX_CTRL_PS_RESPONSE);
2328
2329         ret = ath_tx_prepare(hw, skb, txctl);
2330         if (ret)
2331             return ret;
2332
2333         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2334         /*
2335          * At this point, the vif, hw_key and sta pointers in the tx control
2336          * info are no longer valid (overwritten by the ath_frame_info data.
2337          */
2338
2339         q = skb_get_queue_mapping(skb);
2340
2341         ath_txq_lock(sc, txq);
2342         if (txq == sc->tx.txq_map[q]) {
2343                 fi->txq = q;
2344                 if (++txq->pending_frames > sc->tx.txq_max_pending[q] &&
2345                     !txq->stopped) {
2346                         if (ath9k_is_chanctx_enabled())
2347                                 ieee80211_stop_queue(sc->hw, info->hw_queue);
2348                         else
2349                                 ieee80211_stop_queue(sc->hw, q);
2350                         txq->stopped = true;
2351                 }
2352         }
2353
2354         queue = ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control);
2355
2356         /* Force queueing of all frames that belong to a virtual interface on
2357          * a different channel context, to ensure that they are sent on the
2358          * correct channel.
2359          */
2360         if (((avp && avp->chanctx != sc->cur_chan) ||
2361              sc->cur_chan->stopped) && !txctl->force_channel) {
2362                 if (!txctl->an)
2363                         txctl->an = &avp->mcast_node;
2364                 queue = true;
2365                 skip_uapsd = true;
2366         }
2367
2368         if (txctl->an && queue)
2369                 tid = ath_get_skb_tid(sc, txctl->an, skb);
2370
2371         if (!skip_uapsd && ps_resp) {
2372                 ath_txq_unlock(sc, txq);
2373                 txq = sc->tx.uapsdq;
2374                 ath_txq_lock(sc, txq);
2375         } else if (txctl->an && queue) {
2376                 WARN_ON(tid->ac->txq != txctl->txq);
2377
2378                 if (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_CLEAR_PS_FILT)
2379                         tid->ac->clear_ps_filter = true;
2380
2381                 /*
2382                  * Add this frame to software queue for scheduling later
2383                  * for aggregation.
2384                  */
2385                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, a_queued_sw);
2386                 __skb_queue_tail(&tid->buf_q, skb);
2387                 if (!txctl->an->sleeping)
2388                         ath_tx_queue_tid(sc, txq, tid);
2389
2390                 ath_txq_schedule(sc, txq);
2391                 goto out;
2392         }
2393
2394         bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txq, tid, skb);
2395         if (!bf) {
2396                 ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
2397                 if (txctl->paprd)
2398                         dev_kfree_skb_any(skb);
2399                 else
2400                         ieee80211_free_txskb(sc->hw, skb);
2401                 goto out;
2402         }
2403
2404         bf->bf_state.bfs_paprd = txctl->paprd;
2405
2406         if (txctl->paprd)
2407                 bf->bf_state.bfs_paprd_timestamp = jiffies;
2408
2409         ath_set_rates(vif, sta, bf);
2410         ath_tx_send_normal(sc, txq, tid, skb);
2411
2412 out:
2413         ath_txq_unlock(sc, txq);
2414
2415         return 0;
2416 }
2417
2418 void ath_tx_cabq(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2419                  struct sk_buff *skb)
2420 {
2421         struct ath_softc *sc = hw->priv;
2422         struct ath_tx_control txctl = {
2423                 .txq = sc->beacon.cabq
2424         };
2425         struct ath_tx_info info = {};
2426         struct ieee80211_hdr *hdr;
2427         struct ath_buf *bf_tail = NULL;
2428         struct ath_buf *bf;
2429         LIST_HEAD(bf_q);
2430         int duration = 0;
2431         int max_duration;
2432
2433         max_duration =
2434                 sc->cur_chan->beacon.beacon_interval * 1000 *
2435                 sc->cur_chan->beacon.dtim_period / ATH_BCBUF;
2436
2437         do {
2438                 struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
2439
2440                 if (ath_tx_prepare(hw, skb, &txctl))
2441                         break;
2442
2443                 bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txctl.txq, NULL, skb);
2444                 if (!bf)
2445                         break;
2446
2447                 bf->bf_lastbf = bf;
2448                 ath_set_rates(vif, NULL, bf);
2449                 ath_buf_set_rate(sc, bf, &info, fi->framelen, false);
2450                 duration += info.rates[0].PktDuration;
2451                 if (bf_tail)
2452                         bf_tail->bf_next = bf;
2453
2454                 list_add_tail(&bf->list, &bf_q);
2455                 bf_tail = bf;
2456                 skb = NULL;
2457
2458                 if (duration > max_duration)
2459                         break;
2460
2461                 skb = ieee80211_get_buffered_bc(hw, vif);
2462         } while(skb);
2463
2464         if (skb)
2465                 ieee80211_free_txskb(hw, skb);
2466
2467         if (list_empty(&bf_q))
2468                 return;
2469
2470         bf = list_first_entry(&bf_q, struct ath_buf, list);
2471         hdr = (struct ieee80211_hdr *) bf->bf_mpdu->data;
2472
2473         if (hdr->frame_control & IEEE80211_FCTL_MOREDATA) {
2474                 hdr->frame_control &= ~IEEE80211_FCTL_MOREDATA;
2475                 dma_sync_single_for_device(sc->dev, bf->bf_buf_addr,
2476                         sizeof(*hdr), DMA_TO_DEVICE);
2477         }
2478
2479         ath_txq_lock(sc, txctl.txq);
2480         ath_tx_fill_desc(sc, bf, txctl.txq, 0);
2481         ath_tx_txqaddbuf(sc, txctl.txq, &bf_q, false);
2482         TX_STAT_INC(txctl.txq->axq_qnum, queued);
2483         ath_txq_unlock(sc, txctl.txq);
2484 }
2485
2486 /*****************/
2487 /* TX Completion */
2488 /*****************/
2489
2490 static void ath_tx_complete(struct ath_softc *sc, struct sk_buff *skb,
2491                             int tx_flags, struct ath_txq *txq)
2492 {
2493         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2494         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
2495         struct ieee80211_hdr * hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
2496         int padpos, padsize;
2497         unsigned long flags;
2498
2499         ath_dbg(common, XMIT, "TX complete: skb: %p\n", skb);
2500
2501         if (sc->sc_ah->caldata)
2502                 set_bit(PAPRD_PACKET_SENT, &sc->sc_ah->caldata->cal_flags);
2503
2504         if (!(tx_flags & ATH_TX_ERROR)) {
2505                 if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK)
2506                         tx_info->flags |= IEEE80211_TX_STAT_NOACK_TRANSMITTED;
2507                 else
2508                         tx_info->flags |= IEEE80211_TX_STAT_ACK;
2509         }
2510
2511         padpos = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
2512         padsize = padpos & 3;
2513         if (padsize && skb->len>padpos+padsize) {
2514                 /*
2515                  * Remove MAC header padding before giving the frame back to
2516                  * mac80211.
2517                  */
2518                 memmove(skb->data + padsize, skb->data, padpos);
2519                 skb_pull(skb, padsize);
2520         }
2521
2522         spin_lock_irqsave(&sc->sc_pm_lock, flags);
2523         if ((sc->ps_flags & PS_WAIT_FOR_TX_ACK) && !txq->axq_depth) {
2524                 sc->ps_flags &= ~PS_WAIT_FOR_TX_ACK;
2525                 ath_dbg(common, PS,
2526                         "Going back to sleep after having received TX status (0x%lx)\n",
2527                         sc->ps_flags & (PS_WAIT_FOR_BEACON |
2528                                         PS_WAIT_FOR_CAB |
2529                                         PS_WAIT_FOR_PSPOLL_DATA |
2530                                         PS_WAIT_FOR_TX_ACK));
2531         }
2532         spin_unlock_irqrestore(&sc->sc_pm_lock, flags);
2533
2534         __skb_queue_tail(&txq->complete_q, skb);
2535         ath_txq_skb_done(sc, txq, skb);
2536 }
2537
2538 static void ath_tx_complete_buf(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
2539                                 struct ath_txq *txq, struct list_head *bf_q,
2540                                 struct ath_tx_status *ts, int txok)
2541 {
2542         struct sk_buff *skb = bf->bf_mpdu;
2543         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2544         unsigned long flags;
2545         int tx_flags = 0;
2546
2547         if (!txok)
2548                 tx_flags |= ATH_TX_ERROR;
2549
2550         if (ts->ts_status & ATH9K_TXERR_FILT)
2551                 tx_info->flags |= IEEE80211_TX_STAT_TX_FILTERED;
2552
2553         dma_unmap_single(sc->dev, bf->bf_buf_addr, skb->len, DMA_TO_DEVICE);
2554         bf->bf_buf_addr = 0;
2555         if (sc->tx99_state)
2556                 goto skip_tx_complete;
2557
2558         if (bf->bf_state.bfs_paprd) {
2559                 if (time_after(jiffies,
2560                                 bf->bf_state.bfs_paprd_timestamp +
2561                                 msecs_to_jiffies(ATH_PAPRD_TIMEOUT)))
2562                         dev_kfree_skb_any(skb);
2563                 else
2564                         complete(&sc->paprd_complete);
2565         } else {
2566                 ath_debug_stat_tx(sc, bf, ts, txq, tx_flags);
2567                 ath_tx_complete(sc, skb, tx_flags, txq);
2568         }
2569 skip_tx_complete:
2570         /* At this point, skb (bf->bf_mpdu) is consumed...make sure we don't
2571          * accidentally reference it later.
2572          */
2573         bf->bf_mpdu = NULL;
2574
2575         /*
2576          * Return the list of ath_buf of this mpdu to free queue
2577          */
2578         spin_lock_irqsave(&sc->tx.txbuflock, flags);
2579         list_splice_tail_init(bf_q, &sc->tx.txbuf);
2580         spin_unlock_irqrestore(&sc->tx.txbuflock, flags);
2581 }
2582
2583 static void ath_tx_rc_status(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
2584                              struct ath_tx_status *ts, int nframes, int nbad,
2585                              int txok)
2586 {
2587         struct sk_buff *skb = bf->bf_mpdu;
2588         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
2589         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
2590         struct ieee80211_hw *hw = sc->hw;
2591         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2592         u8 i, tx_rateindex;
2593
2594         if (txok)
2595                 tx_info->status.ack_signal = ts->ts_rssi;
2596
2597         tx_rateindex = ts->ts_rateindex;
2598         WARN_ON(tx_rateindex >= hw->max_rates);
2599
2600         if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_AMPDU) {
2601                 tx_info->flags |= IEEE80211_TX_STAT_AMPDU;
2602
2603                 BUG_ON(nbad > nframes);
2604         }
2605         tx_info->status.ampdu_len = nframes;
2606         tx_info->status.ampdu_ack_len = nframes - nbad;
2607
2608         if ((ts->ts_status & ATH9K_TXERR_FILT) == 0 &&
2609             (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK) == 0) {
2610                 /*
2611                  * If an underrun error is seen assume it as an excessive
2612                  * retry only if max frame trigger level has been reached
2613                  * (2 KB for single stream, and 4 KB for dual stream).
2614                  * Adjust the long retry as if the frame was tried
2615                  * hw->max_rate_tries times to affect how rate control updates
2616                  * PER for the failed rate.
2617                  * In case of congestion on the bus penalizing this type of
2618                  * underruns should help hardware actually transmit new frames
2619                  * successfully by eventually preferring slower rates.
2620                  * This itself should also alleviate congestion on the bus.
2621                  */
2622                 if (unlikely(ts->ts_flags & (ATH9K_TX_DATA_UNDERRUN |
2623                                              ATH9K_TX_DELIM_UNDERRUN)) &&
2624                     ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
2625                     ah->tx_trig_level >= sc->sc_ah->config.max_txtrig_level)
2626                         tx_info->status.rates[tx_rateindex].count =
2627                                 hw->max_rate_tries;
2628         }
2629
2630         for (i = tx_rateindex + 1; i < hw->max_rates; i++) {
2631                 tx_info->status.rates[i].count = 0;
2632                 tx_info->status.rates[i].idx = -1;
2633         }
2634
2635         tx_info->status.rates[tx_rateindex].count = ts->ts_longretry + 1;
2636 }
2637
2638 static void ath_tx_processq(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
2639 {
2640         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2641         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(ah);
2642         struct ath_buf *bf, *lastbf, *bf_held = NULL;
2643         struct list_head bf_head;
2644         struct ath_desc *ds;
2645         struct ath_tx_status ts;
2646         int status;
2647
2648         ath_dbg(common, QUEUE, "tx queue %d (%x), link %p\n",
2649                 txq->axq_qnum, ath9k_hw_gettxbuf(sc->sc_ah, txq->axq_qnum),
2650                 txq->axq_link);
2651
2652         ath_txq_lock(sc, txq);
2653         for (;;) {
2654                 if (test_bit(ATH_OP_HW_RESET, &common->op_flags))
2655                         break;
2656
2657                 if (list_empty(&txq->axq_q)) {
2658                         txq->axq_link = NULL;
2659                         ath_txq_schedule(sc, txq);
2660                         break;
2661                 }
2662                 bf = list_first_entry(&txq->axq_q, struct ath_buf, list);
2663
2664                 /*
2665                  * There is a race condition that a BH gets scheduled
2666                  * after sw writes TxE and before hw re-load the last
2667                  * descriptor to get the newly chained one.
2668                  * Software must keep the last DONE descriptor as a
2669                  * holding descriptor - software does so by marking
2670                  * it with the STALE flag.
2671                  */
2672                 bf_held = NULL;
2673                 if (bf->bf_state.stale) {
2674                         bf_held = bf;
2675                         if (list_is_last(&bf_held->list, &txq->axq_q))
2676                                 break;
2677
2678                         bf = list_entry(bf_held->list.next, struct ath_buf,
2679                                         list);
2680                 }
2681
2682                 lastbf = bf->bf_lastbf;
2683                 ds = lastbf->bf_desc;
2684
2685                 memset(&ts, 0, sizeof(ts));
2686                 status = ath9k_hw_txprocdesc(ah, ds, &ts);
2687                 if (status == -EINPROGRESS)
2688                         break;
2689
2690                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, txprocdesc);
2691
2692                 /*
2693                  * Remove ath_buf's of the same transmit unit from txq,
2694                  * however leave the last descriptor back as the holding
2695                  * descriptor for hw.
2696                  */
2697                 lastbf->bf_state.stale = true;
2698                 INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
2699                 if (!list_is_singular(&lastbf->list))
2700                         list_cut_position(&bf_head,
2701                                 &txq->axq_q, lastbf->list.prev);
2702
2703                 if (bf_held) {
2704                         list_del(&bf_held->list);
2705                         ath_tx_return_buffer(sc, bf_held);
2706                 }
2707
2708                 ath_tx_process_buffer(sc, txq, &ts, bf, &bf_head);
2709         }
2710         ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
2711 }
2712
2713 void ath_tx_tasklet(struct ath_softc *sc)
2714 {
2715         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2716         u32 qcumask = ((1 << ATH9K_NUM_TX_QUEUES) - 1) & ah->intr_txqs;
2717         int i;
2718
2719         for (i = 0; i < ATH9K_NUM_TX_QUEUES; i++) {
2720                 if (ATH_TXQ_SETUP(sc, i) && (qcumask & (1 << i)))
2721                         ath_tx_processq(sc, &sc->tx.txq[i]);
2722         }
2723 }
2724
2725 void ath_tx_edma_tasklet(struct ath_softc *sc)
2726 {
2727         struct ath_tx_status ts;
2728         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
2729         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
2730         struct ath_txq *txq;
2731         struct ath_buf *bf, *lastbf;
2732         struct list_head bf_head;
2733         struct list_head *fifo_list;
2734         int status;
2735
2736         for (;;) {
2737                 if (test_bit(ATH_OP_HW_RESET, &common->op_flags))
2738                         break;
2739
2740                 status = ath9k_hw_txprocdesc(ah, NULL, (void *)&ts);
2741                 if (status == -EINPROGRESS)
2742                         break;
2743                 if (status == -EIO) {
2744                         ath_dbg(common, XMIT, "Error processing tx status\n");
2745                         break;
2746                 }
2747
2748                 /* Process beacon completions separately */
2749                 if (ts.qid == sc->beacon.beaconq) {
2750                         sc->beacon.tx_processed = true;
2751                         sc->beacon.tx_last = !(ts.ts_status & ATH9K_TXERR_MASK);
2752
2753                         if (ath9k_is_chanctx_enabled()) {
2754                                 ath_chanctx_event(sc, NULL,
2755                                                   ATH_CHANCTX_EVENT_BEACON_SENT);
2756                         }
2757
2758                         ath9k_csa_update(sc);
2759                         continue;
2760                 }
2761
2762                 txq = &sc->tx.txq[ts.qid];
2763
2764                 ath_txq_lock(sc, txq);
2765
2766                 TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, txprocdesc);
2767
2768                 fifo_list = &txq->txq_fifo[txq->txq_tailidx];
2769                 if (list_empty(fifo_list)) {
2770                         ath_txq_unlock(sc, txq);
2771                         return;
2772                 }
2773
2774                 bf = list_first_entry(fifo_list, struct ath_buf, list);
2775                 if (bf->bf_state.stale) {
2776                         list_del(&bf->list);
2777                         ath_tx_return_buffer(sc, bf);
2778                         bf = list_first_entry(fifo_list, struct ath_buf, list);
2779                 }
2780
2781                 lastbf = bf->bf_lastbf;
2782
2783                 INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
2784                 if (list_is_last(&lastbf->list, fifo_list)) {
2785                         list_splice_tail_init(fifo_list, &bf_head);
2786                         INCR(txq->txq_tailidx, ATH_TXFIFO_DEPTH);
2787
2788                         if (!list_empty(&txq->axq_q)) {
2789                                 struct list_head bf_q;
2790
2791                                 INIT_LIST_HEAD(&bf_q);
2792                                 txq->axq_link = NULL;
2793                                 list_splice_tail_init(&txq->axq_q, &bf_q);
2794                                 ath_tx_txqaddbuf(sc, txq, &bf_q, true);
2795                         }
2796                 } else {
2797                         lastbf->bf_state.stale = true;
2798                         if (bf != lastbf)
2799                                 list_cut_position(&bf_head, fifo_list,
2800                                                   lastbf->list.prev);
2801                 }
2802
2803                 ath_tx_process_buffer(sc, txq, &ts, bf, &bf_head);
2804                 ath_txq_unlock_complete(sc, txq);
2805         }
2806 }
2807
2808 /*****************/
2809 /* Init, Cleanup */
2810 /*****************/
2811
2812 static int ath_txstatus_setup(struct ath_softc *sc, int size)
2813 {
2814         struct ath_descdma *dd = &sc->txsdma;
2815         u8 txs_len = sc->sc_ah->caps.txs_len;
2816
2817         dd->dd_desc_len = size * txs_len;
2818         dd->dd_desc = dmam_alloc_coherent(sc->dev, dd->dd_desc_len,
2819                                           &dd->dd_desc_paddr, GFP_KERNEL);
2820         if (!dd->dd_desc)
2821                 return -ENOMEM;
2822
2823         return 0;
2824 }
2825
2826 static int ath_tx_edma_init(struct ath_softc *sc)
2827 {
2828         int err;
2829
2830         err = ath_txstatus_setup(sc, ATH_TXSTATUS_RING_SIZE);
2831         if (!err)
2832                 ath9k_hw_setup_statusring(sc->sc_ah, sc->txsdma.dd_desc,
2833                                           sc->txsdma.dd_desc_paddr,
2834                                           ATH_TXSTATUS_RING_SIZE);
2835
2836         return err;
2837 }
2838
2839 int ath_tx_init(struct ath_softc *sc, int nbufs)
2840 {
2841         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
2842         int error = 0;
2843
2844         spin_lock_init(&sc->tx.txbuflock);
2845
2846         error = ath_descdma_setup(sc, &sc->tx.txdma, &sc->tx.txbuf,
2847                                   "tx", nbufs, 1, 1);
2848         if (error != 0) {
2849                 ath_err(common,
2850                         "Failed to allocate tx descriptors: %d\n", error);
2851                 return error;
2852         }
2853
2854         error = ath_descdma_setup(sc, &sc->beacon.bdma, &sc->beacon.bbuf,
2855                                   "beacon", ATH_BCBUF, 1, 1);
2856         if (error != 0) {
2857                 ath_err(common,
2858                         "Failed to allocate beacon descriptors: %d\n", error);
2859                 return error;
2860         }
2861
2862         INIT_DELAYED_WORK(&sc->tx_complete_work, ath_tx_complete_poll_work);
2863
2864         if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_EDMA)
2865                 error = ath_tx_edma_init(sc);
2866
2867         return error;
2868 }
2869
2870 void ath_tx_node_init(struct ath_softc *sc, struct ath_node *an)
2871 {
2872         struct ath_atx_tid *tid;
2873         struct ath_atx_ac *ac;
2874         int tidno, acno;
2875
2876         for (tidno = 0, tid = &an->tid[tidno];
2877              tidno < IEEE80211_NUM_TIDS;
2878              tidno++, tid++) {
2879                 tid->an        = an;
2880                 tid->tidno     = tidno;
2881                 tid->seq_start = tid->seq_next = 0;
2882                 tid->baw_size  = WME_MAX_BA;
2883                 tid->baw_head  = tid->baw_tail = 0;
2884                 tid->sched     = false;
2885                 tid->active        = false;
2886                 __skb_queue_head_init(&tid->buf_q);
2887                 __skb_queue_head_init(&tid->retry_q);
2888                 acno = TID_TO_WME_AC(tidno);
2889                 tid->ac = &an->ac[acno];
2890         }
2891
2892         for (acno = 0, ac = &an->ac[acno];
2893              acno < IEEE80211_NUM_ACS; acno++, ac++) {
2894                 ac->sched    = false;
2895                 ac->clear_ps_filter = true;
2896                 ac->txq = sc->tx.txq_map[acno];
2897                 INIT_LIST_HEAD(&ac->tid_q);
2898         }
2899 }
2900
2901 void ath_tx_node_cleanup(struct ath_softc *sc, struct ath_node *an)
2902 {
2903         struct ath_atx_ac *ac;
2904         struct ath_atx_tid *tid;
2905         struct ath_txq *txq;
2906         int tidno;
2907
2908         for (tidno = 0, tid = &an->tid[tidno];
2909              tidno < IEEE80211_NUM_TIDS; tidno++, tid++) {
2910
2911                 ac = tid->ac;
2912                 txq = ac->txq;
2913
2914                 ath_txq_lock(sc, txq);
2915
2916                 if (tid->sched) {
2917                         list_del(&tid->list);
2918                         tid->sched = false;
2919                 }
2920
2921                 if (ac->sched) {
2922                         list_del(&ac->list);
2923                         tid->ac->sched = false;
2924                 }
2925
2926                 ath_tid_drain(sc, txq, tid);
2927                 tid->active = false;
2928
2929                 ath_txq_unlock(sc, txq);
2930         }
2931 }
2932
2933 #ifdef CONFIG_ATH9K_TX99
2934
2935 int ath9k_tx99_send(struct ath_softc *sc, struct sk_buff *skb,
2936                     struct ath_tx_control *txctl)
2937 {
2938         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
2939         struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
2940         struct ath_common *common = ath9k_hw_common(sc->sc_ah);
2941         struct ath_buf *bf;
2942         int padpos, padsize;
2943
2944         padpos = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
2945         padsize = padpos & 3;
2946
2947         if (padsize && skb->len > padpos) {
2948                 if (skb_headroom(skb) < padsize) {
2949                         ath_dbg(common, XMIT,
2950                                 "tx99 padding failed\n");
2951                 return -EINVAL;
2952                 }
2953
2954                 skb_push(skb, padsize);
2955                 memmove(skb->data, skb->data + padsize, padpos);
2956         }
2957
2958         fi->keyix = ATH9K_TXKEYIX_INVALID;
2959         fi->framelen = skb->len + FCS_LEN;
2960         fi->keytype = ATH9K_KEY_TYPE_CLEAR;
2961
2962         bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txctl->txq, NULL, skb);
2963         if (!bf) {
2964                 ath_dbg(common, XMIT, "tx99 buffer setup failed\n");
2965                 return -EINVAL;
2966         }
2967
2968         ath_set_rates(sc->tx99_vif, NULL, bf);
2969
2970         ath9k_hw_set_desc_link(sc->sc_ah, bf->bf_desc, bf->bf_daddr);
2971         ath9k_hw_tx99_start(sc->sc_ah, txctl->txq->axq_qnum);
2972
2973         ath_tx_send_normal(sc, txctl->txq, NULL, skb);
2974
2975         return 0;
2976 }
2977
2978 #endif /* CONFIG_ATH9K_TX99 */