Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linville/wirel...
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / net / wireless / rt2x00 / rt2x00queue.c
1 /*
2         Copyright (C) 2004 - 2009 Ivo van Doorn <IvDoorn@gmail.com>
3         Copyright (C) 2004 - 2009 Gertjan van Wingerde <gwingerde@gmail.com>
4         <http://rt2x00.serialmonkey.com>
5
6         This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7         it under the terms of the GNU General Public License as published by
8         the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9         (at your option) any later version.
10
11         This program is distributed in the hope that it will be useful,
12         but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13         MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
14         GNU General Public License for more details.
15
16         You should have received a copy of the GNU General Public License
17         along with this program; if not, write to the
18         Free Software Foundation, Inc.,
19         59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
20  */
21
22 /*
23         Module: rt2x00lib
24         Abstract: rt2x00 queue specific routines.
25  */
26
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/kernel.h>
29 #include <linux/module.h>
30 #include <linux/dma-mapping.h>
31
32 #include "rt2x00.h"
33 #include "rt2x00lib.h"
34
35 struct sk_buff *rt2x00queue_alloc_rxskb(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
36                                         struct queue_entry *entry)
37 {
38         struct sk_buff *skb;
39         struct skb_frame_desc *skbdesc;
40         unsigned int frame_size;
41         unsigned int head_size = 0;
42         unsigned int tail_size = 0;
43
44         /*
45          * The frame size includes descriptor size, because the
46          * hardware directly receive the frame into the skbuffer.
47          */
48         frame_size = entry->queue->data_size + entry->queue->desc_size;
49
50         /*
51          * The payload should be aligned to a 4-byte boundary,
52          * this means we need at least 3 bytes for moving the frame
53          * into the correct offset.
54          */
55         head_size = 4;
56
57         /*
58          * For IV/EIV/ICV assembly we must make sure there is
59          * at least 8 bytes bytes available in headroom for IV/EIV
60          * and 8 bytes for ICV data as tailroon.
61          */
62         if (test_bit(CONFIG_SUPPORT_HW_CRYPTO, &rt2x00dev->flags)) {
63                 head_size += 8;
64                 tail_size += 8;
65         }
66
67         /*
68          * Allocate skbuffer.
69          */
70         skb = dev_alloc_skb(frame_size + head_size + tail_size);
71         if (!skb)
72                 return NULL;
73
74         /*
75          * Make sure we not have a frame with the requested bytes
76          * available in the head and tail.
77          */
78         skb_reserve(skb, head_size);
79         skb_put(skb, frame_size);
80
81         /*
82          * Populate skbdesc.
83          */
84         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
85         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
86         skbdesc->entry = entry;
87
88         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_DMA, &rt2x00dev->flags)) {
89                 skbdesc->skb_dma = dma_map_single(rt2x00dev->dev,
90                                                   skb->data,
91                                                   skb->len,
92                                                   DMA_FROM_DEVICE);
93                 skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
94         }
95
96         return skb;
97 }
98
99 void rt2x00queue_map_txskb(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, struct sk_buff *skb)
100 {
101         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
102
103         /*
104          * If device has requested headroom, we should make sure that
105          * is also mapped to the DMA so it can be used for transfering
106          * additional descriptor information to the hardware.
107          */
108         skb_push(skb, rt2x00dev->ops->extra_tx_headroom);
109
110         skbdesc->skb_dma =
111             dma_map_single(rt2x00dev->dev, skb->data, skb->len, DMA_TO_DEVICE);
112
113         /*
114          * Restore data pointer to original location again.
115          */
116         skb_pull(skb, rt2x00dev->ops->extra_tx_headroom);
117
118         skbdesc->flags |= SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
119 }
120 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_map_txskb);
121
122 void rt2x00queue_unmap_skb(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, struct sk_buff *skb)
123 {
124         struct skb_frame_desc *skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
125
126         if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_RX) {
127                 dma_unmap_single(rt2x00dev->dev, skbdesc->skb_dma, skb->len,
128                                  DMA_FROM_DEVICE);
129                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_RX;
130         }
131
132         if (skbdesc->flags & SKBDESC_DMA_MAPPED_TX) {
133                 /*
134                  * Add headroom to the skb length, it has been removed
135                  * by the driver, but it was actually mapped to DMA.
136                  */
137                 dma_unmap_single(rt2x00dev->dev, skbdesc->skb_dma,
138                                  skb->len + rt2x00dev->ops->extra_tx_headroom,
139                                  DMA_TO_DEVICE);
140                 skbdesc->flags &= ~SKBDESC_DMA_MAPPED_TX;
141         }
142 }
143
144 void rt2x00queue_free_skb(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, struct sk_buff *skb)
145 {
146         if (!skb)
147                 return;
148
149         rt2x00queue_unmap_skb(rt2x00dev, skb);
150         dev_kfree_skb_any(skb);
151 }
152
153 void rt2x00queue_align_frame(struct sk_buff *skb)
154 {
155         unsigned int frame_length = skb->len;
156         unsigned int align = ALIGN_SIZE(skb, 0);
157
158         if (!align)
159                 return;
160
161         skb_push(skb, align);
162         memmove(skb->data, skb->data + align, frame_length);
163         skb_trim(skb, frame_length);
164 }
165
166 void rt2x00queue_align_payload(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
167 {
168         unsigned int frame_length = skb->len;
169         unsigned int align = ALIGN_SIZE(skb, header_length);
170
171         if (!align)
172                 return;
173
174         skb_push(skb, align);
175         memmove(skb->data, skb->data + align, frame_length);
176         skb_trim(skb, frame_length);
177 }
178
179 void rt2x00queue_insert_l2pad(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
180 {
181         unsigned int payload_length = skb->len - header_length;
182         unsigned int header_align = ALIGN_SIZE(skb, 0);
183         unsigned int payload_align = ALIGN_SIZE(skb, header_length);
184         unsigned int l2pad = payload_length ? L2PAD_SIZE(header_length) : 0;
185
186         /*
187          * Adjust the header alignment if the payload needs to be moved more
188          * than the header.
189          */
190         if (payload_align > header_align)
191                 header_align += 4;
192
193         /* There is nothing to do if no alignment is needed */
194         if (!header_align)
195                 return;
196
197         /* Reserve the amount of space needed in front of the frame */
198         skb_push(skb, header_align);
199
200         /*
201          * Move the header.
202          */
203         memmove(skb->data, skb->data + header_align, header_length);
204
205         /* Move the payload, if present and if required */
206         if (payload_length && payload_align)
207                 memmove(skb->data + header_length + l2pad,
208                         skb->data + header_length + l2pad + payload_align,
209                         payload_length);
210
211         /* Trim the skb to the correct size */
212         skb_trim(skb, header_length + l2pad + payload_length);
213 }
214
215 void rt2x00queue_remove_l2pad(struct sk_buff *skb, unsigned int header_length)
216 {
217         unsigned int l2pad = L2PAD_SIZE(header_length);
218
219         if (!l2pad)
220                 return;
221
222         memmove(skb->data + l2pad, skb->data, header_length);
223         skb_pull(skb, l2pad);
224 }
225
226 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_seq(struct queue_entry *entry,
227                                                  struct txentry_desc *txdesc)
228 {
229         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
230         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)entry->skb->data;
231         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(tx_info->control.vif);
232         unsigned long irqflags;
233
234         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_ASSIGN_SEQ) ||
235             unlikely(!tx_info->control.vif))
236                 return;
237
238         /*
239          * Hardware should insert sequence counter.
240          * FIXME: We insert a software sequence counter first for
241          * hardware that doesn't support hardware sequence counting.
242          *
243          * This is wrong because beacons are not getting sequence
244          * numbers assigned properly.
245          *
246          * A secondary problem exists for drivers that cannot toggle
247          * sequence counting per-frame, since those will override the
248          * sequence counter given by mac80211.
249          */
250         spin_lock_irqsave(&intf->seqlock, irqflags);
251
252         if (test_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags))
253                 intf->seqno += 0x10;
254         hdr->seq_ctrl &= cpu_to_le16(IEEE80211_SCTL_FRAG);
255         hdr->seq_ctrl |= cpu_to_le16(intf->seqno);
256
257         spin_unlock_irqrestore(&intf->seqlock, irqflags);
258
259         __set_bit(ENTRY_TXD_GENERATE_SEQ, &txdesc->flags);
260 }
261
262 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor_plcp(struct queue_entry *entry,
263                                                   struct txentry_desc *txdesc,
264                                                   const struct rt2x00_rate *hwrate)
265 {
266         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
267         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
268         struct ieee80211_tx_rate *txrate = &tx_info->control.rates[0];
269         unsigned int data_length;
270         unsigned int duration;
271         unsigned int residual;
272
273         /* Data length + CRC + Crypto overhead (IV/EIV/ICV/MIC) */
274         data_length = entry->skb->len + 4;
275         data_length += rt2x00crypto_tx_overhead(rt2x00dev, entry->skb);
276
277         /*
278          * PLCP setup
279          * Length calculation depends on OFDM/CCK rate.
280          */
281         txdesc->signal = hwrate->plcp;
282         txdesc->service = 0x04;
283
284         if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM) {
285                 txdesc->length_high = (data_length >> 6) & 0x3f;
286                 txdesc->length_low = data_length & 0x3f;
287         } else {
288                 /*
289                  * Convert length to microseconds.
290                  */
291                 residual = GET_DURATION_RES(data_length, hwrate->bitrate);
292                 duration = GET_DURATION(data_length, hwrate->bitrate);
293
294                 if (residual != 0) {
295                         duration++;
296
297                         /*
298                          * Check if we need to set the Length Extension
299                          */
300                         if (hwrate->bitrate == 110 && residual <= 30)
301                                 txdesc->service |= 0x80;
302                 }
303
304                 txdesc->length_high = (duration >> 8) & 0xff;
305                 txdesc->length_low = duration & 0xff;
306
307                 /*
308                  * When preamble is enabled we should set the
309                  * preamble bit for the signal.
310                  */
311                 if (txrate->flags & IEEE80211_TX_RC_USE_SHORT_PREAMBLE)
312                         txdesc->signal |= 0x08;
313         }
314 }
315
316 static void rt2x00queue_create_tx_descriptor(struct queue_entry *entry,
317                                              struct txentry_desc *txdesc)
318 {
319         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = entry->queue->rt2x00dev;
320         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(entry->skb);
321         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)entry->skb->data;
322         struct ieee80211_rate *rate =
323             ieee80211_get_tx_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
324         const struct rt2x00_rate *hwrate;
325
326         memset(txdesc, 0, sizeof(*txdesc));
327
328         /*
329          * Initialize information from queue
330          */
331         txdesc->queue = entry->queue->qid;
332         txdesc->cw_min = entry->queue->cw_min;
333         txdesc->cw_max = entry->queue->cw_max;
334         txdesc->aifs = entry->queue->aifs;
335
336         /*
337          * Header and frame information.
338          */
339         txdesc->length = entry->skb->len;
340         txdesc->header_length = ieee80211_get_hdrlen_from_skb(entry->skb);
341
342         /*
343          * Check whether this frame is to be acked.
344          */
345         if (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_NO_ACK))
346                 __set_bit(ENTRY_TXD_ACK, &txdesc->flags);
347
348         /*
349          * Check if this is a RTS/CTS frame
350          */
351         if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control) ||
352             ieee80211_is_cts(hdr->frame_control)) {
353                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
354                 if (ieee80211_is_rts(hdr->frame_control))
355                         __set_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags);
356                 else
357                         __set_bit(ENTRY_TXD_CTS_FRAME, &txdesc->flags);
358                 if (tx_info->control.rts_cts_rate_idx >= 0)
359                         rate =
360                             ieee80211_get_rts_cts_rate(rt2x00dev->hw, tx_info);
361         }
362
363         /*
364          * Determine retry information.
365          */
366         txdesc->retry_limit = tx_info->control.rates[0].count - 1;
367         if (txdesc->retry_limit >= rt2x00dev->long_retry)
368                 __set_bit(ENTRY_TXD_RETRY_MODE, &txdesc->flags);
369
370         /*
371          * Check if more fragments are pending
372          */
373         if (ieee80211_has_morefrags(hdr->frame_control) ||
374             (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_MORE_FRAMES)) {
375                 __set_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags);
376                 __set_bit(ENTRY_TXD_MORE_FRAG, &txdesc->flags);
377         }
378
379         /*
380          * Beacons and probe responses require the tsf timestamp
381          * to be inserted into the frame, except for a frame that has been injected
382          * through a monitor interface. This latter is needed for testing a
383          * monitor interface.
384          */
385         if ((ieee80211_is_beacon(hdr->frame_control) ||
386             ieee80211_is_probe_resp(hdr->frame_control)) &&
387             (!(tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_INJECTED)))
388                 __set_bit(ENTRY_TXD_REQ_TIMESTAMP, &txdesc->flags);
389
390         /*
391          * Determine with what IFS priority this frame should be send.
392          * Set ifs to IFS_SIFS when the this is not the first fragment,
393          * or this fragment came after RTS/CTS.
394          */
395         if ((tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_FIRST_FRAGMENT) &&
396             !test_bit(ENTRY_TXD_RTS_FRAME, &txdesc->flags)) {
397                 __set_bit(ENTRY_TXD_FIRST_FRAGMENT, &txdesc->flags);
398                 txdesc->ifs = IFS_BACKOFF;
399         } else
400                 txdesc->ifs = IFS_SIFS;
401
402         /*
403          * Determine rate modulation.
404          */
405         hwrate = rt2x00_get_rate(rate->hw_value);
406         txdesc->rate_mode = RATE_MODE_CCK;
407         if (hwrate->flags & DEV_RATE_OFDM)
408                 txdesc->rate_mode = RATE_MODE_OFDM;
409
410         /*
411          * Apply TX descriptor handling by components
412          */
413         rt2x00crypto_create_tx_descriptor(entry, txdesc);
414         rt2x00ht_create_tx_descriptor(entry, txdesc, hwrate);
415         rt2x00queue_create_tx_descriptor_seq(entry, txdesc);
416         rt2x00queue_create_tx_descriptor_plcp(entry, txdesc, hwrate);
417 }
418
419 static void rt2x00queue_write_tx_descriptor(struct queue_entry *entry,
420                                             struct txentry_desc *txdesc)
421 {
422         struct data_queue *queue = entry->queue;
423         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = queue->rt2x00dev;
424         enum rt2x00_dump_type dump_type;
425
426         rt2x00dev->ops->lib->write_tx_desc(rt2x00dev, entry->skb, txdesc);
427
428         /*
429          * All processing on the frame has been completed, this means
430          * it is now ready to be dumped to userspace through debugfs.
431          */
432         dump_type = (txdesc->queue == QID_BEACON) ?
433                                         DUMP_FRAME_BEACON : DUMP_FRAME_TX;
434         rt2x00debug_dump_frame(rt2x00dev, dump_type, entry->skb);
435 }
436
437 static void rt2x00queue_kick_tx_queue(struct queue_entry *entry,
438                                       struct txentry_desc *txdesc)
439 {
440         struct data_queue *queue = entry->queue;
441         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = queue->rt2x00dev;
442
443         /*
444          * Check if we need to kick the queue, there are however a few rules
445          *      1) Don't kick unless this is the last in frame in a burst.
446          *         When the burst flag is set, this frame is always followed
447          *         by another frame which in some way are related to eachother.
448          *         This is true for fragments, RTS or CTS-to-self frames.
449          *      2) Rule 1 can be broken when the available entries
450          *         in the queue are less then a certain threshold.
451          */
452         if (rt2x00queue_threshold(queue) ||
453             !test_bit(ENTRY_TXD_BURST, &txdesc->flags))
454                 rt2x00dev->ops->lib->kick_tx_queue(rt2x00dev, queue->qid);
455 }
456
457 int rt2x00queue_write_tx_frame(struct data_queue *queue, struct sk_buff *skb,
458                                bool local)
459 {
460         struct ieee80211_tx_info *tx_info;
461         struct queue_entry *entry = rt2x00queue_get_entry(queue, Q_INDEX);
462         struct txentry_desc txdesc;
463         struct skb_frame_desc *skbdesc;
464         u8 rate_idx, rate_flags;
465
466         if (unlikely(rt2x00queue_full(queue)))
467                 return -ENOBUFS;
468
469         if (test_and_set_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA, &entry->flags)) {
470                 ERROR(queue->rt2x00dev,
471                       "Arrived at non-free entry in the non-full queue %d.\n"
472                       "Please file bug report to %s.\n",
473                       queue->qid, DRV_PROJECT);
474                 return -EINVAL;
475         }
476
477         /*
478          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
479          * after that we are free to use the skb->cb array
480          * for our information.
481          */
482         entry->skb = skb;
483         rt2x00queue_create_tx_descriptor(entry, &txdesc);
484
485         /*
486          * All information is retrieved from the skb->cb array,
487          * now we should claim ownership of the driver part of that
488          * array, preserving the bitrate index and flags.
489          */
490         tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
491         rate_idx = tx_info->control.rates[0].idx;
492         rate_flags = tx_info->control.rates[0].flags;
493         skbdesc = get_skb_frame_desc(skb);
494         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
495         skbdesc->entry = entry;
496         skbdesc->tx_rate_idx = rate_idx;
497         skbdesc->tx_rate_flags = rate_flags;
498
499         if (local)
500                 skbdesc->flags |= SKBDESC_NOT_MAC80211;
501
502         /*
503          * When hardware encryption is supported, and this frame
504          * is to be encrypted, we should strip the IV/EIV data from
505          * the frame so we can provide it to the driver separately.
506          */
507         if (test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT, &txdesc.flags) &&
508             !test_bit(ENTRY_TXD_ENCRYPT_IV, &txdesc.flags)) {
509                 if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_COPY_IV, &queue->rt2x00dev->flags))
510                         rt2x00crypto_tx_copy_iv(skb, &txdesc);
511                 else
512                         rt2x00crypto_tx_remove_iv(skb, &txdesc);
513         }
514
515         /*
516          * When DMA allocation is required we should guarentee to the
517          * driver that the DMA is aligned to a 4-byte boundary.
518          * However some drivers require L2 padding to pad the payload
519          * rather then the header. This could be a requirement for
520          * PCI and USB devices, while header alignment only is valid
521          * for PCI devices.
522          */
523         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_L2PAD, &queue->rt2x00dev->flags))
524                 rt2x00queue_insert_l2pad(entry->skb, txdesc.header_length);
525         else if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_DMA, &queue->rt2x00dev->flags))
526                 rt2x00queue_align_frame(entry->skb);
527
528         /*
529          * It could be possible that the queue was corrupted and this
530          * call failed. Since we always return NETDEV_TX_OK to mac80211,
531          * this frame will simply be dropped.
532          */
533         if (unlikely(queue->rt2x00dev->ops->lib->write_tx_data(entry,
534                                                                &txdesc))) {
535                 clear_bit(ENTRY_OWNER_DEVICE_DATA, &entry->flags);
536                 entry->skb = NULL;
537                 return -EIO;
538         }
539
540         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_DMA, &queue->rt2x00dev->flags))
541                 rt2x00queue_map_txskb(queue->rt2x00dev, skb);
542
543         set_bit(ENTRY_DATA_PENDING, &entry->flags);
544
545         rt2x00queue_index_inc(queue, Q_INDEX);
546         rt2x00queue_write_tx_descriptor(entry, &txdesc);
547         rt2x00queue_kick_tx_queue(entry, &txdesc);
548
549         return 0;
550 }
551
552 int rt2x00queue_update_beacon(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
553                               struct ieee80211_vif *vif,
554                               const bool enable_beacon)
555 {
556         struct rt2x00_intf *intf = vif_to_intf(vif);
557         struct skb_frame_desc *skbdesc;
558         struct txentry_desc txdesc;
559
560         if (unlikely(!intf->beacon))
561                 return -ENOBUFS;
562
563         mutex_lock(&intf->beacon_skb_mutex);
564
565         /*
566          * Clean up the beacon skb.
567          */
568         rt2x00queue_free_skb(rt2x00dev, intf->beacon->skb);
569         intf->beacon->skb = NULL;
570
571         if (!enable_beacon) {
572                 rt2x00dev->ops->lib->kill_tx_queue(rt2x00dev, QID_BEACON);
573                 mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
574                 return 0;
575         }
576
577         intf->beacon->skb = ieee80211_beacon_get(rt2x00dev->hw, vif);
578         if (!intf->beacon->skb) {
579                 mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
580                 return -ENOMEM;
581         }
582
583         /*
584          * Copy all TX descriptor information into txdesc,
585          * after that we are free to use the skb->cb array
586          * for our information.
587          */
588         rt2x00queue_create_tx_descriptor(intf->beacon, &txdesc);
589
590         /*
591          * Fill in skb descriptor
592          */
593         skbdesc = get_skb_frame_desc(intf->beacon->skb);
594         memset(skbdesc, 0, sizeof(*skbdesc));
595         skbdesc->entry = intf->beacon;
596
597         /*
598          * Write TX descriptor into reserved room in front of the beacon.
599          */
600         rt2x00queue_write_tx_descriptor(intf->beacon, &txdesc);
601
602         /*
603          * Send beacon to hardware and enable beacon genaration..
604          */
605         rt2x00dev->ops->lib->write_beacon(intf->beacon, &txdesc);
606
607         mutex_unlock(&intf->beacon_skb_mutex);
608
609         return 0;
610 }
611
612 struct data_queue *rt2x00queue_get_queue(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
613                                          const enum data_queue_qid queue)
614 {
615         int atim = test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags);
616
617         if (queue == QID_RX)
618                 return rt2x00dev->rx;
619
620         if (queue < rt2x00dev->ops->tx_queues && rt2x00dev->tx)
621                 return &rt2x00dev->tx[queue];
622
623         if (!rt2x00dev->bcn)
624                 return NULL;
625
626         if (queue == QID_BEACON)
627                 return &rt2x00dev->bcn[0];
628         else if (queue == QID_ATIM && atim)
629                 return &rt2x00dev->bcn[1];
630
631         return NULL;
632 }
633 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_get_queue);
634
635 struct queue_entry *rt2x00queue_get_entry(struct data_queue *queue,
636                                           enum queue_index index)
637 {
638         struct queue_entry *entry;
639         unsigned long irqflags;
640
641         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
642                 ERROR(queue->rt2x00dev,
643                       "Entry requested from invalid index type (%d)\n", index);
644                 return NULL;
645         }
646
647         spin_lock_irqsave(&queue->lock, irqflags);
648
649         entry = &queue->entries[queue->index[index]];
650
651         spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, irqflags);
652
653         return entry;
654 }
655 EXPORT_SYMBOL_GPL(rt2x00queue_get_entry);
656
657 void rt2x00queue_index_inc(struct data_queue *queue, enum queue_index index)
658 {
659         unsigned long irqflags;
660
661         if (unlikely(index >= Q_INDEX_MAX)) {
662                 ERROR(queue->rt2x00dev,
663                       "Index change on invalid index type (%d)\n", index);
664                 return;
665         }
666
667         spin_lock_irqsave(&queue->lock, irqflags);
668
669         queue->index[index]++;
670         if (queue->index[index] >= queue->limit)
671                 queue->index[index] = 0;
672
673         if (index == Q_INDEX) {
674                 queue->length++;
675         } else if (index == Q_INDEX_DONE) {
676                 queue->length--;
677                 queue->count++;
678         }
679
680         spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, irqflags);
681 }
682
683 static void rt2x00queue_reset(struct data_queue *queue)
684 {
685         unsigned long irqflags;
686
687         spin_lock_irqsave(&queue->lock, irqflags);
688
689         queue->count = 0;
690         queue->length = 0;
691         memset(queue->index, 0, sizeof(queue->index));
692
693         spin_unlock_irqrestore(&queue->lock, irqflags);
694 }
695
696 void rt2x00queue_stop_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
697 {
698         struct data_queue *queue;
699
700         txall_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
701                 rt2x00dev->ops->lib->kill_tx_queue(rt2x00dev, queue->qid);
702 }
703
704 void rt2x00queue_init_queues(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
705 {
706         struct data_queue *queue;
707         unsigned int i;
708
709         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
710                 rt2x00queue_reset(queue);
711
712                 for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
713                         queue->entries[i].flags = 0;
714
715                         rt2x00dev->ops->lib->clear_entry(&queue->entries[i]);
716                 }
717         }
718 }
719
720 static int rt2x00queue_alloc_entries(struct data_queue *queue,
721                                      const struct data_queue_desc *qdesc)
722 {
723         struct queue_entry *entries;
724         unsigned int entry_size;
725         unsigned int i;
726
727         rt2x00queue_reset(queue);
728
729         queue->limit = qdesc->entry_num;
730         queue->threshold = DIV_ROUND_UP(qdesc->entry_num, 10);
731         queue->data_size = qdesc->data_size;
732         queue->desc_size = qdesc->desc_size;
733
734         /*
735          * Allocate all queue entries.
736          */
737         entry_size = sizeof(*entries) + qdesc->priv_size;
738         entries = kzalloc(queue->limit * entry_size, GFP_KERNEL);
739         if (!entries)
740                 return -ENOMEM;
741
742 #define QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(__base, __index, __limit, __esize, __psize) \
743         ( ((char *)(__base)) + ((__limit) * (__esize)) + \
744             ((__index) * (__psize)) )
745
746         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
747                 entries[i].flags = 0;
748                 entries[i].queue = queue;
749                 entries[i].skb = NULL;
750                 entries[i].entry_idx = i;
751                 entries[i].priv_data =
752                     QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET(entries, i, queue->limit,
753                                             sizeof(*entries), qdesc->priv_size);
754         }
755
756 #undef QUEUE_ENTRY_PRIV_OFFSET
757
758         queue->entries = entries;
759
760         return 0;
761 }
762
763 static void rt2x00queue_free_skbs(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
764                                   struct data_queue *queue)
765 {
766         unsigned int i;
767
768         if (!queue->entries)
769                 return;
770
771         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
772                 if (queue->entries[i].skb)
773                         rt2x00queue_free_skb(rt2x00dev, queue->entries[i].skb);
774         }
775 }
776
777 static int rt2x00queue_alloc_rxskbs(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
778                                     struct data_queue *queue)
779 {
780         unsigned int i;
781         struct sk_buff *skb;
782
783         for (i = 0; i < queue->limit; i++) {
784                 skb = rt2x00queue_alloc_rxskb(rt2x00dev, &queue->entries[i]);
785                 if (!skb)
786                         return -ENOMEM;
787                 queue->entries[i].skb = skb;
788         }
789
790         return 0;
791 }
792
793 int rt2x00queue_initialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
794 {
795         struct data_queue *queue;
796         int status;
797
798         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->rx, rt2x00dev->ops->rx);
799         if (status)
800                 goto exit;
801
802         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
803                 status = rt2x00queue_alloc_entries(queue, rt2x00dev->ops->tx);
804                 if (status)
805                         goto exit;
806         }
807
808         status = rt2x00queue_alloc_entries(rt2x00dev->bcn, rt2x00dev->ops->bcn);
809         if (status)
810                 goto exit;
811
812         if (test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags)) {
813                 status = rt2x00queue_alloc_entries(&rt2x00dev->bcn[1],
814                                                    rt2x00dev->ops->atim);
815                 if (status)
816                         goto exit;
817         }
818
819         status = rt2x00queue_alloc_rxskbs(rt2x00dev, rt2x00dev->rx);
820         if (status)
821                 goto exit;
822
823         return 0;
824
825 exit:
826         ERROR(rt2x00dev, "Queue entries allocation failed.\n");
827
828         rt2x00queue_uninitialize(rt2x00dev);
829
830         return status;
831 }
832
833 void rt2x00queue_uninitialize(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
834 {
835         struct data_queue *queue;
836
837         rt2x00queue_free_skbs(rt2x00dev, rt2x00dev->rx);
838
839         queue_for_each(rt2x00dev, queue) {
840                 kfree(queue->entries);
841                 queue->entries = NULL;
842         }
843 }
844
845 static void rt2x00queue_init(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
846                              struct data_queue *queue, enum data_queue_qid qid)
847 {
848         spin_lock_init(&queue->lock);
849
850         queue->rt2x00dev = rt2x00dev;
851         queue->qid = qid;
852         queue->txop = 0;
853         queue->aifs = 2;
854         queue->cw_min = 5;
855         queue->cw_max = 10;
856 }
857
858 int rt2x00queue_allocate(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
859 {
860         struct data_queue *queue;
861         enum data_queue_qid qid;
862         unsigned int req_atim =
863             !!test_bit(DRIVER_REQUIRE_ATIM_QUEUE, &rt2x00dev->flags);
864
865         /*
866          * We need the following queues:
867          * RX: 1
868          * TX: ops->tx_queues
869          * Beacon: 1
870          * Atim: 1 (if required)
871          */
872         rt2x00dev->data_queues = 2 + rt2x00dev->ops->tx_queues + req_atim;
873
874         queue = kzalloc(rt2x00dev->data_queues * sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
875         if (!queue) {
876                 ERROR(rt2x00dev, "Queue allocation failed.\n");
877                 return -ENOMEM;
878         }
879
880         /*
881          * Initialize pointers
882          */
883         rt2x00dev->rx = queue;
884         rt2x00dev->tx = &queue[1];
885         rt2x00dev->bcn = &queue[1 + rt2x00dev->ops->tx_queues];
886
887         /*
888          * Initialize queue parameters.
889          * RX: qid = QID_RX
890          * TX: qid = QID_AC_BE + index
891          * TX: cw_min: 2^5 = 32.
892          * TX: cw_max: 2^10 = 1024.
893          * BCN: qid = QID_BEACON
894          * ATIM: qid = QID_ATIM
895          */
896         rt2x00queue_init(rt2x00dev, rt2x00dev->rx, QID_RX);
897
898         qid = QID_AC_BE;
899         tx_queue_for_each(rt2x00dev, queue)
900                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, queue, qid++);
901
902         rt2x00queue_init(rt2x00dev, &rt2x00dev->bcn[0], QID_BEACON);
903         if (req_atim)
904                 rt2x00queue_init(rt2x00dev, &rt2x00dev->bcn[1], QID_ATIM);
905
906         return 0;
907 }
908
909 void rt2x00queue_free(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
910 {
911         kfree(rt2x00dev->rx);
912         rt2x00dev->rx = NULL;
913         rt2x00dev->tx = NULL;
914         rt2x00dev->bcn = NULL;
915 }