Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kaber/nf-2.6
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / net / wireless / ath9k / recv.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2008-2009 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 "ath9k.h"
18
19 static struct ieee80211_hw * ath_get_virt_hw(struct ath_softc *sc,
20                                              struct ieee80211_hdr *hdr)
21 {
22         struct ieee80211_hw *hw = sc->pri_wiphy->hw;
23         int i;
24
25         spin_lock_bh(&sc->wiphy_lock);
26         for (i = 0; i < sc->num_sec_wiphy; i++) {
27                 struct ath_wiphy *aphy = sc->sec_wiphy[i];
28                 if (aphy == NULL)
29                         continue;
30                 if (compare_ether_addr(hdr->addr1, aphy->hw->wiphy->perm_addr)
31                     == 0) {
32                         hw = aphy->hw;
33                         break;
34                 }
35         }
36         spin_unlock_bh(&sc->wiphy_lock);
37         return hw;
38 }
39
40 /*
41  * Setup and link descriptors.
42  *
43  * 11N: we can no longer afford to self link the last descriptor.
44  * MAC acknowledges BA status as long as it copies frames to host
45  * buffer (or rx fifo). This can incorrectly acknowledge packets
46  * to a sender if last desc is self-linked.
47  */
48 static void ath_rx_buf_link(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf)
49 {
50         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
51         struct ath_desc *ds;
52         struct sk_buff *skb;
53
54         ATH_RXBUF_RESET(bf);
55
56         ds = bf->bf_desc;
57         ds->ds_link = 0; /* link to null */
58         ds->ds_data = bf->bf_buf_addr;
59
60         /* virtual addr of the beginning of the buffer. */
61         skb = bf->bf_mpdu;
62         ASSERT(skb != NULL);
63         ds->ds_vdata = skb->data;
64
65         /* setup rx descriptors. The rx.bufsize here tells the harware
66          * how much data it can DMA to us and that we are prepared
67          * to process */
68         ath9k_hw_setuprxdesc(ah, ds,
69                              sc->rx.bufsize,
70                              0);
71
72         if (sc->rx.rxlink == NULL)
73                 ath9k_hw_putrxbuf(ah, bf->bf_daddr);
74         else
75                 *sc->rx.rxlink = bf->bf_daddr;
76
77         sc->rx.rxlink = &ds->ds_link;
78         ath9k_hw_rxena(ah);
79 }
80
81 static void ath_setdefantenna(struct ath_softc *sc, u32 antenna)
82 {
83         /* XXX block beacon interrupts */
84         ath9k_hw_setantenna(sc->sc_ah, antenna);
85         sc->rx.defant = antenna;
86         sc->rx.rxotherant = 0;
87 }
88
89 /*
90  *  Extend 15-bit time stamp from rx descriptor to
91  *  a full 64-bit TSF using the current h/w TSF.
92 */
93 static u64 ath_extend_tsf(struct ath_softc *sc, u32 rstamp)
94 {
95         u64 tsf;
96
97         tsf = ath9k_hw_gettsf64(sc->sc_ah);
98         if ((tsf & 0x7fff) < rstamp)
99                 tsf -= 0x8000;
100         return (tsf & ~0x7fff) | rstamp;
101 }
102
103 static struct sk_buff *ath_rxbuf_alloc(struct ath_softc *sc, u32 len, gfp_t gfp_mask)
104 {
105         struct sk_buff *skb;
106         u32 off;
107
108         /*
109          * Cache-line-align.  This is important (for the
110          * 5210 at least) as not doing so causes bogus data
111          * in rx'd frames.
112          */
113
114         /* Note: the kernel can allocate a value greater than
115          * what we ask it to give us. We really only need 4 KB as that
116          * is this hardware supports and in fact we need at least 3849
117          * as that is the MAX AMSDU size this hardware supports.
118          * Unfortunately this means we may get 8 KB here from the
119          * kernel... and that is actually what is observed on some
120          * systems :( */
121         skb = __dev_alloc_skb(len + sc->cachelsz - 1, gfp_mask);
122         if (skb != NULL) {
123                 off = ((unsigned long) skb->data) % sc->cachelsz;
124                 if (off != 0)
125                         skb_reserve(skb, sc->cachelsz - off);
126         } else {
127                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
128                         "skbuff alloc of size %u failed\n", len);
129                 return NULL;
130         }
131
132         return skb;
133 }
134
135 /*
136  * For Decrypt or Demic errors, we only mark packet status here and always push
137  * up the frame up to let mac80211 handle the actual error case, be it no
138  * decryption key or real decryption error. This let us keep statistics there.
139  */
140 static int ath_rx_prepare(struct sk_buff *skb, struct ath_desc *ds,
141                           struct ieee80211_rx_status *rx_status, bool *decrypt_error,
142                           struct ath_softc *sc)
143 {
144         struct ieee80211_hdr *hdr;
145         u8 ratecode;
146         __le16 fc;
147         struct ieee80211_hw *hw;
148
149         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
150         fc = hdr->frame_control;
151         memset(rx_status, 0, sizeof(struct ieee80211_rx_status));
152         hw = ath_get_virt_hw(sc, hdr);
153
154         if (ds->ds_rxstat.rs_more) {
155                 /*
156                  * Frame spans multiple descriptors; this cannot happen yet
157                  * as we don't support jumbograms. If not in monitor mode,
158                  * discard the frame. Enable this if you want to see
159                  * error frames in Monitor mode.
160                  */
161                 if (sc->sc_ah->opmode != NL80211_IFTYPE_MONITOR)
162                         goto rx_next;
163         } else if (ds->ds_rxstat.rs_status != 0) {
164                 if (ds->ds_rxstat.rs_status & ATH9K_RXERR_CRC)
165                         rx_status->flag |= RX_FLAG_FAILED_FCS_CRC;
166                 if (ds->ds_rxstat.rs_status & ATH9K_RXERR_PHY)
167                         goto rx_next;
168
169                 if (ds->ds_rxstat.rs_status & ATH9K_RXERR_DECRYPT) {
170                         *decrypt_error = true;
171                 } else if (ds->ds_rxstat.rs_status & ATH9K_RXERR_MIC) {
172                         if (ieee80211_is_ctl(fc))
173                                 /*
174                                  * Sometimes, we get invalid
175                                  * MIC failures on valid control frames.
176                                  * Remove these mic errors.
177                                  */
178                                 ds->ds_rxstat.rs_status &= ~ATH9K_RXERR_MIC;
179                         else
180                                 rx_status->flag |= RX_FLAG_MMIC_ERROR;
181                 }
182                 /*
183                  * Reject error frames with the exception of
184                  * decryption and MIC failures. For monitor mode,
185                  * we also ignore the CRC error.
186                  */
187                 if (sc->sc_ah->opmode == NL80211_IFTYPE_MONITOR) {
188                         if (ds->ds_rxstat.rs_status &
189                             ~(ATH9K_RXERR_DECRYPT | ATH9K_RXERR_MIC |
190                               ATH9K_RXERR_CRC))
191                                 goto rx_next;
192                 } else {
193                         if (ds->ds_rxstat.rs_status &
194                             ~(ATH9K_RXERR_DECRYPT | ATH9K_RXERR_MIC)) {
195                                 goto rx_next;
196                         }
197                 }
198         }
199
200         ratecode = ds->ds_rxstat.rs_rate;
201
202         if (ratecode & 0x80) {
203                 /* HT rate */
204                 rx_status->flag |= RX_FLAG_HT;
205                 if (ds->ds_rxstat.rs_flags & ATH9K_RX_2040)
206                         rx_status->flag |= RX_FLAG_40MHZ;
207                 if (ds->ds_rxstat.rs_flags & ATH9K_RX_GI)
208                         rx_status->flag |= RX_FLAG_SHORT_GI;
209                 rx_status->rate_idx = ratecode & 0x7f;
210         } else {
211                 int i = 0, cur_band, n_rates;
212
213                 cur_band = hw->conf.channel->band;
214                 n_rates = sc->sbands[cur_band].n_bitrates;
215
216                 for (i = 0; i < n_rates; i++) {
217                         if (sc->sbands[cur_band].bitrates[i].hw_value ==
218                             ratecode) {
219                                 rx_status->rate_idx = i;
220                                 break;
221                         }
222
223                         if (sc->sbands[cur_band].bitrates[i].hw_value_short ==
224                             ratecode) {
225                                 rx_status->rate_idx = i;
226                                 rx_status->flag |= RX_FLAG_SHORTPRE;
227                                 break;
228                         }
229                 }
230         }
231
232         rx_status->mactime = ath_extend_tsf(sc, ds->ds_rxstat.rs_tstamp);
233         rx_status->band = hw->conf.channel->band;
234         rx_status->freq = hw->conf.channel->center_freq;
235         rx_status->noise = sc->ani.noise_floor;
236         rx_status->signal = rx_status->noise + ds->ds_rxstat.rs_rssi;
237         rx_status->antenna = ds->ds_rxstat.rs_antenna;
238
239         /* at 45 you will be able to use MCS 15 reliably. A more elaborate
240          * scheme can be used here but it requires tables of SNR/throughput for
241          * each possible mode used. */
242         rx_status->qual =  ds->ds_rxstat.rs_rssi * 100 / 45;
243
244         /* rssi can be more than 45 though, anything above that
245          * should be considered at 100% */
246         if (rx_status->qual > 100)
247                 rx_status->qual = 100;
248
249         rx_status->flag |= RX_FLAG_TSFT;
250
251         return 1;
252 rx_next:
253         return 0;
254 }
255
256 static void ath_opmode_init(struct ath_softc *sc)
257 {
258         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
259         u32 rfilt, mfilt[2];
260
261         /* configure rx filter */
262         rfilt = ath_calcrxfilter(sc);
263         ath9k_hw_setrxfilter(ah, rfilt);
264
265         /* configure bssid mask */
266         if (ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_BSSIDMASK)
267                 ath9k_hw_setbssidmask(sc);
268
269         /* configure operational mode */
270         ath9k_hw_setopmode(ah);
271
272         /* Handle any link-level address change. */
273         ath9k_hw_setmac(ah, sc->sc_ah->macaddr);
274
275         /* calculate and install multicast filter */
276         mfilt[0] = mfilt[1] = ~0;
277         ath9k_hw_setmcastfilter(ah, mfilt[0], mfilt[1]);
278 }
279
280 int ath_rx_init(struct ath_softc *sc, int nbufs)
281 {
282         struct sk_buff *skb;
283         struct ath_buf *bf;
284         int error = 0;
285
286         do {
287                 spin_lock_init(&sc->rx.rxflushlock);
288                 sc->sc_flags &= ~SC_OP_RXFLUSH;
289                 spin_lock_init(&sc->rx.rxbuflock);
290
291                 sc->rx.bufsize = roundup(IEEE80211_MAX_MPDU_LEN,
292                                            min(sc->cachelsz,
293                                                (u16)64));
294
295                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG, "cachelsz %u rxbufsize %u\n",
296                         sc->cachelsz, sc->rx.bufsize);
297
298                 /* Initialize rx descriptors */
299
300                 error = ath_descdma_setup(sc, &sc->rx.rxdma, &sc->rx.rxbuf,
301                                           "rx", nbufs, 1);
302                 if (error != 0) {
303                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_FATAL,
304                                 "failed to allocate rx descriptors: %d\n", error);
305                         break;
306                 }
307
308                 list_for_each_entry(bf, &sc->rx.rxbuf, list) {
309                         skb = ath_rxbuf_alloc(sc, sc->rx.bufsize, GFP_KERNEL);
310                         if (skb == NULL) {
311                                 error = -ENOMEM;
312                                 break;
313                         }
314
315                         bf->bf_mpdu = skb;
316                         bf->bf_buf_addr = dma_map_single(sc->dev, skb->data,
317                                                          sc->rx.bufsize,
318                                                          DMA_FROM_DEVICE);
319                         if (unlikely(dma_mapping_error(sc->dev,
320                                   bf->bf_buf_addr))) {
321                                 dev_kfree_skb_any(skb);
322                                 bf->bf_mpdu = NULL;
323                                 DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG,
324                                         "dma_mapping_error() on RX init\n");
325                                 error = -ENOMEM;
326                                 break;
327                         }
328                         bf->bf_dmacontext = bf->bf_buf_addr;
329                 }
330                 sc->rx.rxlink = NULL;
331
332         } while (0);
333
334         if (error)
335                 ath_rx_cleanup(sc);
336
337         return error;
338 }
339
340 void ath_rx_cleanup(struct ath_softc *sc)
341 {
342         struct sk_buff *skb;
343         struct ath_buf *bf;
344
345         list_for_each_entry(bf, &sc->rx.rxbuf, list) {
346                 skb = bf->bf_mpdu;
347                 if (skb) {
348                         dma_unmap_single(sc->dev,
349                                          bf->bf_buf_addr,
350                                          sc->rx.bufsize,
351                                          DMA_FROM_DEVICE);
352                         dev_kfree_skb(skb);
353                 }
354         }
355
356         if (sc->rx.rxdma.dd_desc_len != 0)
357                 ath_descdma_cleanup(sc, &sc->rx.rxdma, &sc->rx.rxbuf);
358 }
359
360 /*
361  * Calculate the receive filter according to the
362  * operating mode and state:
363  *
364  * o always accept unicast, broadcast, and multicast traffic
365  * o maintain current state of phy error reception (the hal
366  *   may enable phy error frames for noise immunity work)
367  * o probe request frames are accepted only when operating in
368  *   hostap, adhoc, or monitor modes
369  * o enable promiscuous mode according to the interface state
370  * o accept beacons:
371  *   - when operating in adhoc mode so the 802.11 layer creates
372  *     node table entries for peers,
373  *   - when operating in station mode for collecting rssi data when
374  *     the station is otherwise quiet, or
375  *   - when operating as a repeater so we see repeater-sta beacons
376  *   - when scanning
377  */
378
379 u32 ath_calcrxfilter(struct ath_softc *sc)
380 {
381 #define RX_FILTER_PRESERVE (ATH9K_RX_FILTER_PHYERR | ATH9K_RX_FILTER_PHYRADAR)
382
383         u32 rfilt;
384
385         rfilt = (ath9k_hw_getrxfilter(sc->sc_ah) & RX_FILTER_PRESERVE)
386                 | ATH9K_RX_FILTER_UCAST | ATH9K_RX_FILTER_BCAST
387                 | ATH9K_RX_FILTER_MCAST;
388
389         /* If not a STA, enable processing of Probe Requests */
390         if (sc->sc_ah->opmode != NL80211_IFTYPE_STATION)
391                 rfilt |= ATH9K_RX_FILTER_PROBEREQ;
392
393         /*
394          * Set promiscuous mode when FIF_PROMISC_IN_BSS is enabled for station
395          * mode interface or when in monitor mode. AP mode does not need this
396          * since it receives all in-BSS frames anyway.
397          */
398         if (((sc->sc_ah->opmode != NL80211_IFTYPE_AP) &&
399              (sc->rx.rxfilter & FIF_PROMISC_IN_BSS)) ||
400             (sc->sc_ah->opmode == NL80211_IFTYPE_MONITOR))
401                 rfilt |= ATH9K_RX_FILTER_PROM;
402
403         if (sc->rx.rxfilter & FIF_CONTROL)
404                 rfilt |= ATH9K_RX_FILTER_CONTROL;
405
406         if ((sc->sc_ah->opmode == NL80211_IFTYPE_STATION) &&
407             !(sc->rx.rxfilter & FIF_BCN_PRBRESP_PROMISC))
408                 rfilt |= ATH9K_RX_FILTER_MYBEACON;
409         else
410                 rfilt |= ATH9K_RX_FILTER_BEACON;
411
412         /* If in HOSTAP mode, want to enable reception of PSPOLL frames */
413         if (sc->sc_ah->opmode == NL80211_IFTYPE_AP)
414                 rfilt |= ATH9K_RX_FILTER_PSPOLL;
415
416         if (sc->sec_wiphy) {
417                 /* TODO: only needed if more than one BSSID is in use in
418                  * station/adhoc mode */
419                 /* TODO: for older chips, may need to add ATH9K_RX_FILTER_PROM
420                  */
421                 rfilt |= ATH9K_RX_FILTER_MCAST_BCAST_ALL;
422         }
423
424         return rfilt;
425
426 #undef RX_FILTER_PRESERVE
427 }
428
429 int ath_startrecv(struct ath_softc *sc)
430 {
431         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
432         struct ath_buf *bf, *tbf;
433
434         spin_lock_bh(&sc->rx.rxbuflock);
435         if (list_empty(&sc->rx.rxbuf))
436                 goto start_recv;
437
438         sc->rx.rxlink = NULL;
439         list_for_each_entry_safe(bf, tbf, &sc->rx.rxbuf, list) {
440                 ath_rx_buf_link(sc, bf);
441         }
442
443         /* We could have deleted elements so the list may be empty now */
444         if (list_empty(&sc->rx.rxbuf))
445                 goto start_recv;
446
447         bf = list_first_entry(&sc->rx.rxbuf, struct ath_buf, list);
448         ath9k_hw_putrxbuf(ah, bf->bf_daddr);
449         ath9k_hw_rxena(ah);
450
451 start_recv:
452         spin_unlock_bh(&sc->rx.rxbuflock);
453         ath_opmode_init(sc);
454         ath9k_hw_startpcureceive(ah);
455
456         return 0;
457 }
458
459 bool ath_stoprecv(struct ath_softc *sc)
460 {
461         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
462         bool stopped;
463
464         ath9k_hw_stoppcurecv(ah);
465         ath9k_hw_setrxfilter(ah, 0);
466         stopped = ath9k_hw_stopdmarecv(ah);
467         sc->rx.rxlink = NULL;
468
469         return stopped;
470 }
471
472 void ath_flushrecv(struct ath_softc *sc)
473 {
474         spin_lock_bh(&sc->rx.rxflushlock);
475         sc->sc_flags |= SC_OP_RXFLUSH;
476         ath_rx_tasklet(sc, 1);
477         sc->sc_flags &= ~SC_OP_RXFLUSH;
478         spin_unlock_bh(&sc->rx.rxflushlock);
479 }
480
481 int ath_rx_tasklet(struct ath_softc *sc, int flush)
482 {
483 #define PA2DESC(_sc, _pa)                                               \
484         ((struct ath_desc *)((caddr_t)(_sc)->rx.rxdma.dd_desc +         \
485                              ((_pa) - (_sc)->rx.rxdma.dd_desc_paddr)))
486
487         struct ath_buf *bf;
488         struct ath_desc *ds;
489         struct sk_buff *skb = NULL, *requeue_skb;
490         struct ieee80211_rx_status rx_status;
491         struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
492         struct ieee80211_hdr *hdr;
493         int hdrlen, padsize, retval;
494         bool decrypt_error = false;
495         u8 keyix;
496         __le16 fc;
497
498         spin_lock_bh(&sc->rx.rxbuflock);
499
500         do {
501                 /* If handling rx interrupt and flush is in progress => exit */
502                 if ((sc->sc_flags & SC_OP_RXFLUSH) && (flush == 0))
503                         break;
504
505                 if (list_empty(&sc->rx.rxbuf)) {
506                         sc->rx.rxlink = NULL;
507                         break;
508                 }
509
510                 bf = list_first_entry(&sc->rx.rxbuf, struct ath_buf, list);
511                 ds = bf->bf_desc;
512
513                 /*
514                  * Must provide the virtual address of the current
515                  * descriptor, the physical address, and the virtual
516                  * address of the next descriptor in the h/w chain.
517                  * This allows the HAL to look ahead to see if the
518                  * hardware is done with a descriptor by checking the
519                  * done bit in the following descriptor and the address
520                  * of the current descriptor the DMA engine is working
521                  * on.  All this is necessary because of our use of
522                  * a self-linked list to avoid rx overruns.
523                  */
524                 retval = ath9k_hw_rxprocdesc(ah, ds,
525                                              bf->bf_daddr,
526                                              PA2DESC(sc, ds->ds_link),
527                                              0);
528                 if (retval == -EINPROGRESS) {
529                         struct ath_buf *tbf;
530                         struct ath_desc *tds;
531
532                         if (list_is_last(&bf->list, &sc->rx.rxbuf)) {
533                                 sc->rx.rxlink = NULL;
534                                 break;
535                         }
536
537                         tbf = list_entry(bf->list.next, struct ath_buf, list);
538
539                         /*
540                          * On some hardware the descriptor status words could
541                          * get corrupted, including the done bit. Because of
542                          * this, check if the next descriptor's done bit is
543                          * set or not.
544                          *
545                          * If the next descriptor's done bit is set, the current
546                          * descriptor has been corrupted. Force s/w to discard
547                          * this descriptor and continue...
548                          */
549
550                         tds = tbf->bf_desc;
551                         retval = ath9k_hw_rxprocdesc(ah, tds, tbf->bf_daddr,
552                                              PA2DESC(sc, tds->ds_link), 0);
553                         if (retval == -EINPROGRESS) {
554                                 break;
555                         }
556                 }
557
558                 skb = bf->bf_mpdu;
559                 if (!skb)
560                         continue;
561
562                 /*
563                  * Synchronize the DMA transfer with CPU before
564                  * 1. accessing the frame
565                  * 2. requeueing the same buffer to h/w
566                  */
567                 dma_sync_single_for_cpu(sc->dev, bf->bf_buf_addr,
568                                 sc->rx.bufsize,
569                                 DMA_FROM_DEVICE);
570
571                 /*
572                  * If we're asked to flush receive queue, directly
573                  * chain it back at the queue without processing it.
574                  */
575                 if (flush)
576                         goto requeue;
577
578                 if (!ds->ds_rxstat.rs_datalen)
579                         goto requeue;
580
581                 /* The status portion of the descriptor could get corrupted. */
582                 if (sc->rx.bufsize < ds->ds_rxstat.rs_datalen)
583                         goto requeue;
584
585                 if (!ath_rx_prepare(skb, ds, &rx_status, &decrypt_error, sc))
586                         goto requeue;
587
588                 /* Ensure we always have an skb to requeue once we are done
589                  * processing the current buffer's skb */
590                 requeue_skb = ath_rxbuf_alloc(sc, sc->rx.bufsize, GFP_ATOMIC);
591
592                 /* If there is no memory we ignore the current RX'd frame,
593                  * tell hardware it can give us a new frame using the old
594                  * skb and put it at the tail of the sc->rx.rxbuf list for
595                  * processing. */
596                 if (!requeue_skb)
597                         goto requeue;
598
599                 /* Unmap the frame */
600                 dma_unmap_single(sc->dev, bf->bf_buf_addr,
601                                  sc->rx.bufsize,
602                                  DMA_FROM_DEVICE);
603
604                 skb_put(skb, ds->ds_rxstat.rs_datalen);
605                 skb->protocol = cpu_to_be16(ETH_P_CONTROL);
606
607                 /* see if any padding is done by the hw and remove it */
608                 hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
609                 hdrlen = ieee80211_get_hdrlen_from_skb(skb);
610                 fc = hdr->frame_control;
611
612                 /* The MAC header is padded to have 32-bit boundary if the
613                  * packet payload is non-zero. The general calculation for
614                  * padsize would take into account odd header lengths:
615                  * padsize = (4 - hdrlen % 4) % 4; However, since only
616                  * even-length headers are used, padding can only be 0 or 2
617                  * bytes and we can optimize this a bit. In addition, we must
618                  * not try to remove padding from short control frames that do
619                  * not have payload. */
620                 padsize = hdrlen & 3;
621                 if (padsize && hdrlen >= 24) {
622                         memmove(skb->data + padsize, skb->data, hdrlen);
623                         skb_pull(skb, padsize);
624                 }
625
626                 keyix = ds->ds_rxstat.rs_keyix;
627
628                 if (!(keyix == ATH9K_RXKEYIX_INVALID) && !decrypt_error) {
629                         rx_status.flag |= RX_FLAG_DECRYPTED;
630                 } else if ((le16_to_cpu(hdr->frame_control) & IEEE80211_FCTL_PROTECTED)
631                            && !decrypt_error && skb->len >= hdrlen + 4) {
632                         keyix = skb->data[hdrlen + 3] >> 6;
633
634                         if (test_bit(keyix, sc->keymap))
635                                 rx_status.flag |= RX_FLAG_DECRYPTED;
636                 }
637                 if (ah->sw_mgmt_crypto &&
638                     (rx_status.flag & RX_FLAG_DECRYPTED) &&
639                     ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control)) {
640                         /* Use software decrypt for management frames. */
641                         rx_status.flag &= ~RX_FLAG_DECRYPTED;
642                 }
643
644                 /* Send the frame to mac80211 */
645                 if (hdr->addr1[5] & 0x01) {
646                         int i;
647                         /*
648                          * Deliver broadcast/multicast frames to all suitable
649                          * virtual wiphys.
650                          */
651                         /* TODO: filter based on channel configuration */
652                         for (i = 0; i < sc->num_sec_wiphy; i++) {
653                                 struct ath_wiphy *aphy = sc->sec_wiphy[i];
654                                 struct sk_buff *nskb;
655                                 if (aphy == NULL)
656                                         continue;
657                                 nskb = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
658                                 if (nskb)
659                                         __ieee80211_rx(aphy->hw, nskb,
660                                                        &rx_status);
661                         }
662                         __ieee80211_rx(sc->hw, skb, &rx_status);
663                 } else {
664                         /* Deliver unicast frames based on receiver address */
665                         __ieee80211_rx(ath_get_virt_hw(sc, hdr), skb,
666                                        &rx_status);
667                 }
668
669                 /* We will now give hardware our shiny new allocated skb */
670                 bf->bf_mpdu = requeue_skb;
671                 bf->bf_buf_addr = dma_map_single(sc->dev, requeue_skb->data,
672                                          sc->rx.bufsize,
673                                          DMA_FROM_DEVICE);
674                 if (unlikely(dma_mapping_error(sc->dev,
675                           bf->bf_buf_addr))) {
676                         dev_kfree_skb_any(requeue_skb);
677                         bf->bf_mpdu = NULL;
678                         DPRINTF(sc, ATH_DBG_CONFIG,
679                                 "dma_mapping_error() on RX\n");
680                         break;
681                 }
682                 bf->bf_dmacontext = bf->bf_buf_addr;
683
684                 /*
685                  * change the default rx antenna if rx diversity chooses the
686                  * other antenna 3 times in a row.
687                  */
688                 if (sc->rx.defant != ds->ds_rxstat.rs_antenna) {
689                         if (++sc->rx.rxotherant >= 3)
690                                 ath_setdefantenna(sc, ds->ds_rxstat.rs_antenna);
691                 } else {
692                         sc->rx.rxotherant = 0;
693                 }
694
695                 if (ieee80211_is_beacon(fc) &&
696                                 (sc->sc_flags & SC_OP_WAIT_FOR_BEACON)) {
697                         sc->sc_flags &= ~SC_OP_WAIT_FOR_BEACON;
698                         ath9k_hw_setpower(sc->sc_ah, ATH9K_PM_NETWORK_SLEEP);
699                 }
700 requeue:
701                 list_move_tail(&bf->list, &sc->rx.rxbuf);
702                 ath_rx_buf_link(sc, bf);
703         } while (1);
704
705         spin_unlock_bh(&sc->rx.rxbuflock);
706
707         return 0;
708 #undef PA2DESC
709 }