GNU Linux-libre 5.4.207-gnu1
[releases.git] / net / mac80211 / agg-tx.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * HT handling
4  *
5  * Copyright 2003, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi>
6  * Copyright 2002-2005, Instant802 Networks, Inc.
7  * Copyright 2005-2006, Devicescape Software, Inc.
8  * Copyright 2006-2007  Jiri Benc <jbenc@suse.cz>
9  * Copyright 2007, Michael Wu <flamingice@sourmilk.net>
10  * Copyright 2007-2010, Intel Corporation
11  * Copyright(c) 2015-2017 Intel Deutschland GmbH
12  * Copyright (C) 2018 - 2022 Intel Corporation
13  */
14
15 #include <linux/ieee80211.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/export.h>
18 #include <net/mac80211.h>
19 #include "ieee80211_i.h"
20 #include "driver-ops.h"
21 #include "wme.h"
22
23 /**
24  * DOC: TX A-MPDU aggregation
25  *
26  * Aggregation on the TX side requires setting the hardware flag
27  * %IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION. The driver will then be handed
28  * packets with a flag indicating A-MPDU aggregation. The driver
29  * or device is responsible for actually aggregating the frames,
30  * as well as deciding how many and which to aggregate.
31  *
32  * When TX aggregation is started by some subsystem (usually the rate
33  * control algorithm would be appropriate) by calling the
34  * ieee80211_start_tx_ba_session() function, the driver will be
35  * notified via its @ampdu_action function, with the
36  * %IEEE80211_AMPDU_TX_START action.
37  *
38  * In response to that, the driver is later required to call the
39  * ieee80211_start_tx_ba_cb_irqsafe() function, which will really
40  * start the aggregation session after the peer has also responded.
41  * If the peer responds negatively, the session will be stopped
42  * again right away. Note that it is possible for the aggregation
43  * session to be stopped before the driver has indicated that it
44  * is done setting it up, in which case it must not indicate the
45  * setup completion.
46  *
47  * Also note that, since we also need to wait for a response from
48  * the peer, the driver is notified of the completion of the
49  * handshake by the %IEEE80211_AMPDU_TX_OPERATIONAL action to the
50  * @ampdu_action callback.
51  *
52  * Similarly, when the aggregation session is stopped by the peer
53  * or something calling ieee80211_stop_tx_ba_session(), the driver's
54  * @ampdu_action function will be called with the action
55  * %IEEE80211_AMPDU_TX_STOP. In this case, the call must not fail,
56  * and the driver must later call ieee80211_stop_tx_ba_cb_irqsafe().
57  * Note that the sta can get destroyed before the BA tear down is
58  * complete.
59  */
60
61 static void ieee80211_send_addba_request(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
62                                          const u8 *da, u16 tid,
63                                          u8 dialog_token, u16 start_seq_num,
64                                          u16 agg_size, u16 timeout)
65 {
66         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
67         struct sk_buff *skb;
68         struct ieee80211_mgmt *mgmt;
69         u16 capab;
70
71         skb = dev_alloc_skb(sizeof(*mgmt) + local->hw.extra_tx_headroom);
72
73         if (!skb)
74                 return;
75
76         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
77         mgmt = skb_put_zero(skb, 24);
78         memcpy(mgmt->da, da, ETH_ALEN);
79         memcpy(mgmt->sa, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
80         if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP ||
81             sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP_VLAN ||
82             sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT)
83                 memcpy(mgmt->bssid, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
84         else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_STATION)
85                 memcpy(mgmt->bssid, sdata->u.mgd.bssid, ETH_ALEN);
86         else if (sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC)
87                 memcpy(mgmt->bssid, sdata->u.ibss.bssid, ETH_ALEN);
88
89         mgmt->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_MGMT |
90                                           IEEE80211_STYPE_ACTION);
91
92         skb_put(skb, 1 + sizeof(mgmt->u.action.u.addba_req));
93
94         mgmt->u.action.category = WLAN_CATEGORY_BACK;
95         mgmt->u.action.u.addba_req.action_code = WLAN_ACTION_ADDBA_REQ;
96
97         mgmt->u.action.u.addba_req.dialog_token = dialog_token;
98         capab = (u16)(1 << 0);          /* bit 0 A-MSDU support */
99         capab |= (u16)(1 << 1);         /* bit 1 aggregation policy */
100         capab |= (u16)(tid << 2);       /* bit 5:2 TID number */
101         capab |= (u16)(agg_size << 6);  /* bit 15:6 max size of aggergation */
102
103         mgmt->u.action.u.addba_req.capab = cpu_to_le16(capab);
104
105         mgmt->u.action.u.addba_req.timeout = cpu_to_le16(timeout);
106         mgmt->u.action.u.addba_req.start_seq_num =
107                                         cpu_to_le16(start_seq_num << 4);
108
109         ieee80211_tx_skb_tid(sdata, skb, tid);
110 }
111
112 void ieee80211_send_bar(struct ieee80211_vif *vif, u8 *ra, u16 tid, u16 ssn)
113 {
114         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = vif_to_sdata(vif);
115         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
116         struct sk_buff *skb;
117         struct ieee80211_bar *bar;
118         u16 bar_control = 0;
119
120         skb = dev_alloc_skb(sizeof(*bar) + local->hw.extra_tx_headroom);
121         if (!skb)
122                 return;
123
124         skb_reserve(skb, local->hw.extra_tx_headroom);
125         bar = skb_put_zero(skb, sizeof(*bar));
126         bar->frame_control = cpu_to_le16(IEEE80211_FTYPE_CTL |
127                                          IEEE80211_STYPE_BACK_REQ);
128         memcpy(bar->ra, ra, ETH_ALEN);
129         memcpy(bar->ta, sdata->vif.addr, ETH_ALEN);
130         bar_control |= (u16)IEEE80211_BAR_CTRL_ACK_POLICY_NORMAL;
131         bar_control |= (u16)IEEE80211_BAR_CTRL_CBMTID_COMPRESSED_BA;
132         bar_control |= (u16)(tid << IEEE80211_BAR_CTRL_TID_INFO_SHIFT);
133         bar->control = cpu_to_le16(bar_control);
134         bar->start_seq_num = cpu_to_le16(ssn);
135
136         IEEE80211_SKB_CB(skb)->flags |= IEEE80211_TX_INTFL_DONT_ENCRYPT |
137                                         IEEE80211_TX_CTL_REQ_TX_STATUS;
138         ieee80211_tx_skb_tid(sdata, skb, tid);
139 }
140 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_send_bar);
141
142 void ieee80211_assign_tid_tx(struct sta_info *sta, int tid,
143                              struct tid_ampdu_tx *tid_tx)
144 {
145         lockdep_assert_held(&sta->ampdu_mlme.mtx);
146         lockdep_assert_held(&sta->lock);
147         rcu_assign_pointer(sta->ampdu_mlme.tid_tx[tid], tid_tx);
148 }
149
150 /*
151  * When multiple aggregation sessions on multiple stations
152  * are being created/destroyed simultaneously, we need to
153  * refcount the global queue stop caused by that in order
154  * to not get into a situation where one of the aggregation
155  * setup or teardown re-enables queues before the other is
156  * ready to handle that.
157  *
158  * These two functions take care of this issue by keeping
159  * a global "agg_queue_stop" refcount.
160  */
161 static void __acquires(agg_queue)
162 ieee80211_stop_queue_agg(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, int tid)
163 {
164         int queue = sdata->vif.hw_queue[ieee80211_ac_from_tid(tid)];
165
166         /* we do refcounting here, so don't use the queue reason refcounting */
167
168         if (atomic_inc_return(&sdata->local->agg_queue_stop[queue]) == 1)
169                 ieee80211_stop_queue_by_reason(
170                         &sdata->local->hw, queue,
171                         IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_AGGREGATION,
172                         false);
173         __acquire(agg_queue);
174 }
175
176 static void __releases(agg_queue)
177 ieee80211_wake_queue_agg(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, int tid)
178 {
179         int queue = sdata->vif.hw_queue[ieee80211_ac_from_tid(tid)];
180
181         if (atomic_dec_return(&sdata->local->agg_queue_stop[queue]) == 0)
182                 ieee80211_wake_queue_by_reason(
183                         &sdata->local->hw, queue,
184                         IEEE80211_QUEUE_STOP_REASON_AGGREGATION,
185                         false);
186         __release(agg_queue);
187 }
188
189 static void
190 ieee80211_agg_stop_txq(struct sta_info *sta, int tid)
191 {
192         struct ieee80211_txq *txq = sta->sta.txq[tid];
193         struct ieee80211_sub_if_data *sdata;
194         struct fq *fq;
195         struct txq_info *txqi;
196
197         if (!txq)
198                 return;
199
200         txqi = to_txq_info(txq);
201         sdata = vif_to_sdata(txq->vif);
202         fq = &sdata->local->fq;
203
204         /* Lock here to protect against further seqno updates on dequeue */
205         spin_lock_bh(&fq->lock);
206         set_bit(IEEE80211_TXQ_STOP, &txqi->flags);
207         spin_unlock_bh(&fq->lock);
208 }
209
210 static void
211 ieee80211_agg_start_txq(struct sta_info *sta, int tid, bool enable)
212 {
213         struct ieee80211_txq *txq = sta->sta.txq[tid];
214         struct txq_info *txqi;
215
216         lockdep_assert_held(&sta->ampdu_mlme.mtx);
217
218         if (!txq)
219                 return;
220
221         txqi = to_txq_info(txq);
222
223         if (enable)
224                 set_bit(IEEE80211_TXQ_AMPDU, &txqi->flags);
225         else
226                 clear_bit(IEEE80211_TXQ_AMPDU, &txqi->flags);
227
228         clear_bit(IEEE80211_TXQ_STOP, &txqi->flags);
229         local_bh_disable();
230         rcu_read_lock();
231         schedule_and_wake_txq(sta->sdata->local, txqi);
232         rcu_read_unlock();
233         local_bh_enable();
234 }
235
236 /*
237  * splice packets from the STA's pending to the local pending,
238  * requires a call to ieee80211_agg_splice_finish later
239  */
240 static void __acquires(agg_queue)
241 ieee80211_agg_splice_packets(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
242                              struct tid_ampdu_tx *tid_tx, u16 tid)
243 {
244         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
245         int queue = sdata->vif.hw_queue[ieee80211_ac_from_tid(tid)];
246         unsigned long flags;
247
248         ieee80211_stop_queue_agg(sdata, tid);
249
250         if (WARN(!tid_tx,
251                  "TID %d gone but expected when splicing aggregates from the pending queue\n",
252                  tid))
253                 return;
254
255         if (!skb_queue_empty(&tid_tx->pending)) {
256                 spin_lock_irqsave(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
257                 /* copy over remaining packets */
258                 skb_queue_splice_tail_init(&tid_tx->pending,
259                                            &local->pending[queue]);
260                 spin_unlock_irqrestore(&local->queue_stop_reason_lock, flags);
261         }
262 }
263
264 static void __releases(agg_queue)
265 ieee80211_agg_splice_finish(struct ieee80211_sub_if_data *sdata, u16 tid)
266 {
267         ieee80211_wake_queue_agg(sdata, tid);
268 }
269
270 static void ieee80211_remove_tid_tx(struct sta_info *sta, int tid)
271 {
272         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
273
274         lockdep_assert_held(&sta->ampdu_mlme.mtx);
275         lockdep_assert_held(&sta->lock);
276
277         tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(sta, tid);
278
279         /*
280          * When we get here, the TX path will not be lockless any more wrt.
281          * aggregation, since the OPERATIONAL bit has long been cleared.
282          * Thus it will block on getting the lock, if it occurs. So if we
283          * stop the queue now, we will not get any more packets, and any
284          * that might be being processed will wait for us here, thereby
285          * guaranteeing that no packets go to the tid_tx pending queue any
286          * more.
287          */
288
289         ieee80211_agg_splice_packets(sta->sdata, tid_tx, tid);
290
291         /* future packets must not find the tid_tx struct any more */
292         ieee80211_assign_tid_tx(sta, tid, NULL);
293
294         ieee80211_agg_splice_finish(sta->sdata, tid);
295
296         kfree_rcu(tid_tx, rcu_head);
297 }
298
299 int ___ieee80211_stop_tx_ba_session(struct sta_info *sta, u16 tid,
300                                     enum ieee80211_agg_stop_reason reason)
301 {
302         struct ieee80211_local *local = sta->local;
303         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
304         struct ieee80211_ampdu_params params = {
305                 .sta = &sta->sta,
306                 .tid = tid,
307                 .buf_size = 0,
308                 .amsdu = false,
309                 .timeout = 0,
310                 .ssn = 0,
311         };
312         int ret;
313
314         lockdep_assert_held(&sta->ampdu_mlme.mtx);
315
316         switch (reason) {
317         case AGG_STOP_DECLINED:
318         case AGG_STOP_LOCAL_REQUEST:
319         case AGG_STOP_PEER_REQUEST:
320                 params.action = IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_CONT;
321                 break;
322         case AGG_STOP_DESTROY_STA:
323                 params.action = IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_FLUSH;
324                 break;
325         default:
326                 WARN_ON_ONCE(1);
327                 return -EINVAL;
328         }
329
330         spin_lock_bh(&sta->lock);
331
332         /* free struct pending for start, if present */
333         tid_tx = sta->ampdu_mlme.tid_start_tx[tid];
334         kfree(tid_tx);
335         sta->ampdu_mlme.tid_start_tx[tid] = NULL;
336
337         tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(sta, tid);
338         if (!tid_tx) {
339                 spin_unlock_bh(&sta->lock);
340                 return -ENOENT;
341         }
342
343         /*
344          * if we're already stopping ignore any new requests to stop
345          * unless we're destroying it in which case notify the driver
346          */
347         if (test_bit(HT_AGG_STATE_STOPPING, &tid_tx->state)) {
348                 spin_unlock_bh(&sta->lock);
349                 if (reason != AGG_STOP_DESTROY_STA)
350                         return -EALREADY;
351                 params.action = IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_FLUSH_CONT;
352                 ret = drv_ampdu_action(local, sta->sdata, &params);
353                 WARN_ON_ONCE(ret);
354                 return 0;
355         }
356
357         if (test_bit(HT_AGG_STATE_WANT_START, &tid_tx->state)) {
358                 /* not even started yet! */
359                 ieee80211_assign_tid_tx(sta, tid, NULL);
360                 spin_unlock_bh(&sta->lock);
361                 kfree_rcu(tid_tx, rcu_head);
362                 return 0;
363         }
364
365         set_bit(HT_AGG_STATE_STOPPING, &tid_tx->state);
366
367         ieee80211_agg_stop_txq(sta, tid);
368
369         spin_unlock_bh(&sta->lock);
370
371         ht_dbg(sta->sdata, "Tx BA session stop requested for %pM tid %u\n",
372                sta->sta.addr, tid);
373
374         del_timer_sync(&tid_tx->addba_resp_timer);
375         del_timer_sync(&tid_tx->session_timer);
376
377         /*
378          * After this packets are no longer handed right through
379          * to the driver but are put onto tid_tx->pending instead,
380          * with locking to ensure proper access.
381          */
382         clear_bit(HT_AGG_STATE_OPERATIONAL, &tid_tx->state);
383
384         /*
385          * There might be a few packets being processed right now (on
386          * another CPU) that have already gotten past the aggregation
387          * check when it was still OPERATIONAL and consequently have
388          * IEEE80211_TX_CTL_AMPDU set. In that case, this code might
389          * call into the driver at the same time or even before the
390          * TX paths calls into it, which could confuse the driver.
391          *
392          * Wait for all currently running TX paths to finish before
393          * telling the driver. New packets will not go through since
394          * the aggregation session is no longer OPERATIONAL.
395          */
396         if (!local->in_reconfig)
397                 synchronize_net();
398
399         tid_tx->stop_initiator = reason == AGG_STOP_PEER_REQUEST ?
400                                         WLAN_BACK_RECIPIENT :
401                                         WLAN_BACK_INITIATOR;
402         tid_tx->tx_stop = reason == AGG_STOP_LOCAL_REQUEST;
403
404         ret = drv_ampdu_action(local, sta->sdata, &params);
405
406         /* HW shall not deny going back to legacy */
407         if (WARN_ON(ret)) {
408                 /*
409                  * We may have pending packets get stuck in this case...
410                  * Not bothering with a workaround for now.
411                  */
412         }
413
414         /*
415          * In the case of AGG_STOP_DESTROY_STA, the driver won't
416          * necessarily call ieee80211_stop_tx_ba_cb(), so this may
417          * seem like we can leave the tid_tx data pending forever.
418          * This is true, in a way, but "forever" is only until the
419          * station struct is actually destroyed. In the meantime,
420          * leaving it around ensures that we don't transmit packets
421          * to the driver on this TID which might confuse it.
422          */
423
424         return 0;
425 }
426
427 /*
428  * After sending add Block Ack request we activated a timer until
429  * add Block Ack response will arrive from the recipient.
430  * If this timer expires sta_addba_resp_timer_expired will be executed.
431  */
432 static void sta_addba_resp_timer_expired(struct timer_list *t)
433 {
434         struct tid_ampdu_tx *tid_tx = from_timer(tid_tx, t, addba_resp_timer);
435         struct sta_info *sta = tid_tx->sta;
436         u8 tid = tid_tx->tid;
437
438         /* check if the TID waits for addBA response */
439         if (test_bit(HT_AGG_STATE_RESPONSE_RECEIVED, &tid_tx->state)) {
440                 ht_dbg(sta->sdata,
441                        "timer expired on %pM tid %d not expecting addBA response\n",
442                        sta->sta.addr, tid);
443                 return;
444         }
445
446         ht_dbg(sta->sdata, "addBA response timer expired on %pM tid %d\n",
447                sta->sta.addr, tid);
448
449         ieee80211_stop_tx_ba_session(&sta->sta, tid);
450 }
451
452 static void ieee80211_send_addba_with_timeout(struct sta_info *sta,
453                                               struct tid_ampdu_tx *tid_tx)
454 {
455         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
456         struct ieee80211_local *local = sta->local;
457         u8 tid = tid_tx->tid;
458         u16 buf_size;
459
460         /* activate the timer for the recipient's addBA response */
461         mod_timer(&tid_tx->addba_resp_timer, jiffies + ADDBA_RESP_INTERVAL);
462         ht_dbg(sdata, "activated addBA response timer on %pM tid %d\n",
463                sta->sta.addr, tid);
464
465         spin_lock_bh(&sta->lock);
466         sta->ampdu_mlme.last_addba_req_time[tid] = jiffies;
467         sta->ampdu_mlme.addba_req_num[tid]++;
468         spin_unlock_bh(&sta->lock);
469
470         if (sta->sta.he_cap.has_he) {
471                 buf_size = local->hw.max_tx_aggregation_subframes;
472         } else {
473                 /*
474                  * We really should use what the driver told us it will
475                  * transmit as the maximum, but certain APs (e.g. the
476                  * LinkSys WRT120N with FW v1.0.07 build 002 Jun 18 2012)
477                  * will crash when we use a lower number.
478                  */
479                 buf_size = IEEE80211_MAX_AMPDU_BUF_HT;
480         }
481
482         /* send AddBA request */
483         ieee80211_send_addba_request(sdata, sta->sta.addr, tid,
484                                      tid_tx->dialog_token, tid_tx->ssn,
485                                      buf_size, tid_tx->timeout);
486 }
487
488 void ieee80211_tx_ba_session_handle_start(struct sta_info *sta, int tid)
489 {
490         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
491         struct ieee80211_local *local = sta->local;
492         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
493         struct ieee80211_ampdu_params params = {
494                 .sta = &sta->sta,
495                 .action = IEEE80211_AMPDU_TX_START,
496                 .tid = tid,
497                 .buf_size = 0,
498                 .amsdu = false,
499                 .timeout = 0,
500         };
501         int ret;
502
503         tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(sta, tid);
504
505         /*
506          * Start queuing up packets for this aggregation session.
507          * We're going to release them once the driver is OK with
508          * that.
509          */
510         clear_bit(HT_AGG_STATE_WANT_START, &tid_tx->state);
511
512         ieee80211_agg_stop_txq(sta, tid);
513
514         /*
515          * Make sure no packets are being processed. This ensures that
516          * we have a valid starting sequence number and that in-flight
517          * packets have been flushed out and no packets for this TID
518          * will go into the driver during the ampdu_action call.
519          */
520         synchronize_net();
521
522         params.ssn = sta->tid_seq[tid] >> 4;
523         ret = drv_ampdu_action(local, sdata, &params);
524         tid_tx->ssn = params.ssn;
525         if (ret) {
526                 ht_dbg(sdata,
527                        "BA request denied - HW unavailable for %pM tid %d\n",
528                        sta->sta.addr, tid);
529                 spin_lock_bh(&sta->lock);
530                 ieee80211_agg_splice_packets(sdata, tid_tx, tid);
531                 ieee80211_assign_tid_tx(sta, tid, NULL);
532                 ieee80211_agg_splice_finish(sdata, tid);
533                 spin_unlock_bh(&sta->lock);
534
535                 ieee80211_agg_start_txq(sta, tid, false);
536
537                 kfree_rcu(tid_tx, rcu_head);
538                 return;
539         }
540
541         ieee80211_send_addba_with_timeout(sta, tid_tx);
542 }
543
544 /*
545  * After accepting the AddBA Response we activated a timer,
546  * resetting it after each frame that we send.
547  */
548 static void sta_tx_agg_session_timer_expired(struct timer_list *t)
549 {
550         struct tid_ampdu_tx *tid_tx = from_timer(tid_tx, t, session_timer);
551         struct sta_info *sta = tid_tx->sta;
552         u8 tid = tid_tx->tid;
553         unsigned long timeout;
554
555         if (test_bit(HT_AGG_STATE_STOPPING, &tid_tx->state)) {
556                 return;
557         }
558
559         timeout = tid_tx->last_tx + TU_TO_JIFFIES(tid_tx->timeout);
560         if (time_is_after_jiffies(timeout)) {
561                 mod_timer(&tid_tx->session_timer, timeout);
562                 return;
563         }
564
565         ht_dbg(sta->sdata, "tx session timer expired on %pM tid %d\n",
566                sta->sta.addr, tid);
567
568         ieee80211_stop_tx_ba_session(&sta->sta, tid);
569 }
570
571 int ieee80211_start_tx_ba_session(struct ieee80211_sta *pubsta, u16 tid,
572                                   u16 timeout)
573 {
574         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
575         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
576         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
577         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
578         int ret = 0;
579
580         trace_api_start_tx_ba_session(pubsta, tid);
581
582         if (WARN(sta->reserved_tid == tid,
583                  "Requested to start BA session on reserved tid=%d", tid))
584                 return -EINVAL;
585
586         if (!pubsta->ht_cap.ht_supported &&
587             sta->sdata->vif.bss_conf.chandef.chan->band != NL80211_BAND_6GHZ)
588                 return -EINVAL;
589
590         if (WARN_ON_ONCE(!local->ops->ampdu_action))
591                 return -EINVAL;
592
593         if ((tid >= IEEE80211_NUM_TIDS) ||
594             !ieee80211_hw_check(&local->hw, AMPDU_AGGREGATION) ||
595             ieee80211_hw_check(&local->hw, TX_AMPDU_SETUP_IN_HW))
596                 return -EINVAL;
597
598         if (WARN_ON(tid >= IEEE80211_FIRST_TSPEC_TSID))
599                 return -EINVAL;
600
601         ht_dbg(sdata, "Open BA session requested for %pM tid %u\n",
602                pubsta->addr, tid);
603
604         if (sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_STATION &&
605             sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_MESH_POINT &&
606             sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP_VLAN &&
607             sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_AP &&
608             sdata->vif.type != NL80211_IFTYPE_ADHOC)
609                 return -EINVAL;
610
611         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_BLOCK_BA)) {
612                 ht_dbg(sdata,
613                        "BA sessions blocked - Denying BA session request %pM tid %d\n",
614                        sta->sta.addr, tid);
615                 return -EINVAL;
616         }
617
618         if (test_sta_flag(sta, WLAN_STA_MFP) &&
619             !test_sta_flag(sta, WLAN_STA_AUTHORIZED)) {
620                 ht_dbg(sdata,
621                        "MFP STA not authorized - deny BA session request %pM tid %d\n",
622                        sta->sta.addr, tid);
623                 return -EINVAL;
624         }
625
626         /*
627          * 802.11n-2009 11.5.1.1: If the initiating STA is an HT STA, is a
628          * member of an IBSS, and has no other existing Block Ack agreement
629          * with the recipient STA, then the initiating STA shall transmit a
630          * Probe Request frame to the recipient STA and shall not transmit an
631          * ADDBA Request frame unless it receives a Probe Response frame
632          * from the recipient within dot11ADDBAFailureTimeout.
633          *
634          * The probe request mechanism for ADDBA is currently not implemented,
635          * but we only build up Block Ack session with HT STAs. This information
636          * is set when we receive a bss info from a probe response or a beacon.
637          */
638         if (sta->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_ADHOC &&
639             !sta->sta.ht_cap.ht_supported) {
640                 ht_dbg(sdata,
641                        "BA request denied - IBSS STA %pM does not advertise HT support\n",
642                        pubsta->addr);
643                 return -EINVAL;
644         }
645
646         spin_lock_bh(&sta->lock);
647
648         /* we have tried too many times, receiver does not want A-MPDU */
649         if (sta->ampdu_mlme.addba_req_num[tid] > HT_AGG_MAX_RETRIES) {
650                 ret = -EBUSY;
651                 goto err_unlock_sta;
652         }
653
654         /*
655          * if we have tried more than HT_AGG_BURST_RETRIES times we
656          * will spread our requests in time to avoid stalling connection
657          * for too long
658          */
659         if (sta->ampdu_mlme.addba_req_num[tid] > HT_AGG_BURST_RETRIES &&
660             time_before(jiffies, sta->ampdu_mlme.last_addba_req_time[tid] +
661                         HT_AGG_RETRIES_PERIOD)) {
662                 ht_dbg(sdata,
663                        "BA request denied - %d failed requests on %pM tid %u\n",
664                        sta->ampdu_mlme.addba_req_num[tid], sta->sta.addr, tid);
665                 ret = -EBUSY;
666                 goto err_unlock_sta;
667         }
668
669         tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(sta, tid);
670         /* check if the TID is not in aggregation flow already */
671         if (tid_tx || sta->ampdu_mlme.tid_start_tx[tid]) {
672                 ht_dbg(sdata,
673                        "BA request denied - session is not idle on %pM tid %u\n",
674                        sta->sta.addr, tid);
675                 ret = -EAGAIN;
676                 goto err_unlock_sta;
677         }
678
679         /* prepare A-MPDU MLME for Tx aggregation */
680         tid_tx = kzalloc(sizeof(struct tid_ampdu_tx), GFP_ATOMIC);
681         if (!tid_tx) {
682                 ret = -ENOMEM;
683                 goto err_unlock_sta;
684         }
685
686         skb_queue_head_init(&tid_tx->pending);
687         __set_bit(HT_AGG_STATE_WANT_START, &tid_tx->state);
688
689         tid_tx->timeout = timeout;
690         tid_tx->sta = sta;
691         tid_tx->tid = tid;
692
693         /* response timer */
694         timer_setup(&tid_tx->addba_resp_timer, sta_addba_resp_timer_expired, 0);
695
696         /* tx timer */
697         timer_setup(&tid_tx->session_timer,
698                     sta_tx_agg_session_timer_expired, TIMER_DEFERRABLE);
699
700         /* assign a dialog token */
701         sta->ampdu_mlme.dialog_token_allocator++;
702         tid_tx->dialog_token = sta->ampdu_mlme.dialog_token_allocator;
703
704         /*
705          * Finally, assign it to the start array; the work item will
706          * collect it and move it to the normal array.
707          */
708         sta->ampdu_mlme.tid_start_tx[tid] = tid_tx;
709
710         ieee80211_queue_work(&local->hw, &sta->ampdu_mlme.work);
711
712         /* this flow continues off the work */
713  err_unlock_sta:
714         spin_unlock_bh(&sta->lock);
715         return ret;
716 }
717 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_start_tx_ba_session);
718
719 static void ieee80211_agg_tx_operational(struct ieee80211_local *local,
720                                          struct sta_info *sta, u16 tid)
721 {
722         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
723         struct ieee80211_ampdu_params params = {
724                 .sta = &sta->sta,
725                 .action = IEEE80211_AMPDU_TX_OPERATIONAL,
726                 .tid = tid,
727                 .timeout = 0,
728                 .ssn = 0,
729         };
730
731         lockdep_assert_held(&sta->ampdu_mlme.mtx);
732
733         tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(sta, tid);
734         params.buf_size = tid_tx->buf_size;
735         params.amsdu = tid_tx->amsdu;
736
737         ht_dbg(sta->sdata, "Aggregation is on for %pM tid %d\n",
738                sta->sta.addr, tid);
739
740         drv_ampdu_action(local, sta->sdata, &params);
741
742         /*
743          * synchronize with TX path, while splicing the TX path
744          * should block so it won't put more packets onto pending.
745          */
746         spin_lock_bh(&sta->lock);
747
748         ieee80211_agg_splice_packets(sta->sdata, tid_tx, tid);
749         /*
750          * Now mark as operational. This will be visible
751          * in the TX path, and lets it go lock-free in
752          * the common case.
753          */
754         set_bit(HT_AGG_STATE_OPERATIONAL, &tid_tx->state);
755         ieee80211_agg_splice_finish(sta->sdata, tid);
756
757         spin_unlock_bh(&sta->lock);
758
759         ieee80211_agg_start_txq(sta, tid, true);
760 }
761
762 void ieee80211_start_tx_ba_cb(struct sta_info *sta, int tid,
763                               struct tid_ampdu_tx *tid_tx)
764 {
765         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
766         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
767
768         if (WARN_ON(test_and_set_bit(HT_AGG_STATE_DRV_READY, &tid_tx->state)))
769                 return;
770
771         if (test_bit(HT_AGG_STATE_RESPONSE_RECEIVED, &tid_tx->state))
772                 ieee80211_agg_tx_operational(local, sta, tid);
773 }
774
775 static struct tid_ampdu_tx *
776 ieee80211_lookup_tid_tx(struct ieee80211_sub_if_data *sdata,
777                         const u8 *ra, u16 tid, struct sta_info **sta)
778 {
779         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
780
781         if (tid >= IEEE80211_NUM_TIDS) {
782                 ht_dbg(sdata, "Bad TID value: tid = %d (>= %d)\n",
783                        tid, IEEE80211_NUM_TIDS);
784                 return NULL;
785         }
786
787         *sta = sta_info_get_bss(sdata, ra);
788         if (!*sta) {
789                 ht_dbg(sdata, "Could not find station: %pM\n", ra);
790                 return NULL;
791         }
792
793         tid_tx = rcu_dereference((*sta)->ampdu_mlme.tid_tx[tid]);
794
795         if (WARN_ON(!tid_tx))
796                 ht_dbg(sdata, "addBA was not requested!\n");
797
798         return tid_tx;
799 }
800
801 void ieee80211_start_tx_ba_cb_irqsafe(struct ieee80211_vif *vif,
802                                       const u8 *ra, u16 tid)
803 {
804         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = vif_to_sdata(vif);
805         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
806         struct sta_info *sta;
807         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
808
809         trace_api_start_tx_ba_cb(sdata, ra, tid);
810
811         rcu_read_lock();
812         tid_tx = ieee80211_lookup_tid_tx(sdata, ra, tid, &sta);
813         if (!tid_tx)
814                 goto out;
815
816         set_bit(HT_AGG_STATE_START_CB, &tid_tx->state);
817         ieee80211_queue_work(&local->hw, &sta->ampdu_mlme.work);
818  out:
819         rcu_read_unlock();
820 }
821 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_start_tx_ba_cb_irqsafe);
822
823 int __ieee80211_stop_tx_ba_session(struct sta_info *sta, u16 tid,
824                                    enum ieee80211_agg_stop_reason reason)
825 {
826         int ret;
827
828         mutex_lock(&sta->ampdu_mlme.mtx);
829
830         ret = ___ieee80211_stop_tx_ba_session(sta, tid, reason);
831
832         mutex_unlock(&sta->ampdu_mlme.mtx);
833
834         return ret;
835 }
836
837 int ieee80211_stop_tx_ba_session(struct ieee80211_sta *pubsta, u16 tid)
838 {
839         struct sta_info *sta = container_of(pubsta, struct sta_info, sta);
840         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
841         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
842         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
843         int ret = 0;
844
845         trace_api_stop_tx_ba_session(pubsta, tid);
846
847         if (!local->ops->ampdu_action)
848                 return -EINVAL;
849
850         if (tid >= IEEE80211_NUM_TIDS)
851                 return -EINVAL;
852
853         spin_lock_bh(&sta->lock);
854         tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(sta, tid);
855
856         if (!tid_tx) {
857                 ret = -ENOENT;
858                 goto unlock;
859         }
860
861         WARN(sta->reserved_tid == tid,
862              "Requested to stop BA session on reserved tid=%d", tid);
863
864         if (test_bit(HT_AGG_STATE_STOPPING, &tid_tx->state)) {
865                 /* already in progress stopping it */
866                 ret = 0;
867                 goto unlock;
868         }
869
870         set_bit(HT_AGG_STATE_WANT_STOP, &tid_tx->state);
871         ieee80211_queue_work(&local->hw, &sta->ampdu_mlme.work);
872
873  unlock:
874         spin_unlock_bh(&sta->lock);
875         return ret;
876 }
877 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_stop_tx_ba_session);
878
879 void ieee80211_stop_tx_ba_cb(struct sta_info *sta, int tid,
880                              struct tid_ampdu_tx *tid_tx)
881 {
882         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = sta->sdata;
883         bool send_delba = false;
884         bool start_txq = false;
885
886         ht_dbg(sdata, "Stopping Tx BA session for %pM tid %d\n",
887                sta->sta.addr, tid);
888
889         spin_lock_bh(&sta->lock);
890
891         if (!test_bit(HT_AGG_STATE_STOPPING, &tid_tx->state)) {
892                 ht_dbg(sdata,
893                        "unexpected callback to A-MPDU stop for %pM tid %d\n",
894                        sta->sta.addr, tid);
895                 goto unlock_sta;
896         }
897
898         if (tid_tx->stop_initiator == WLAN_BACK_INITIATOR && tid_tx->tx_stop)
899                 send_delba = true;
900
901         ieee80211_remove_tid_tx(sta, tid);
902         start_txq = true;
903
904  unlock_sta:
905         spin_unlock_bh(&sta->lock);
906
907         if (start_txq)
908                 ieee80211_agg_start_txq(sta, tid, false);
909
910         if (send_delba)
911                 ieee80211_send_delba(sdata, sta->sta.addr, tid,
912                         WLAN_BACK_INITIATOR, WLAN_REASON_QSTA_NOT_USE);
913 }
914
915 void ieee80211_stop_tx_ba_cb_irqsafe(struct ieee80211_vif *vif,
916                                      const u8 *ra, u16 tid)
917 {
918         struct ieee80211_sub_if_data *sdata = vif_to_sdata(vif);
919         struct ieee80211_local *local = sdata->local;
920         struct sta_info *sta;
921         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
922
923         trace_api_stop_tx_ba_cb(sdata, ra, tid);
924
925         rcu_read_lock();
926         tid_tx = ieee80211_lookup_tid_tx(sdata, ra, tid, &sta);
927         if (!tid_tx)
928                 goto out;
929
930         set_bit(HT_AGG_STATE_STOP_CB, &tid_tx->state);
931         ieee80211_queue_work(&local->hw, &sta->ampdu_mlme.work);
932  out:
933         rcu_read_unlock();
934 }
935 EXPORT_SYMBOL(ieee80211_stop_tx_ba_cb_irqsafe);
936
937
938 void ieee80211_process_addba_resp(struct ieee80211_local *local,
939                                   struct sta_info *sta,
940                                   struct ieee80211_mgmt *mgmt,
941                                   size_t len)
942 {
943         struct tid_ampdu_tx *tid_tx;
944         struct ieee80211_txq *txq;
945         u16 capab, tid, buf_size;
946         bool amsdu;
947
948         capab = le16_to_cpu(mgmt->u.action.u.addba_resp.capab);
949         amsdu = capab & IEEE80211_ADDBA_PARAM_AMSDU_MASK;
950         tid = (capab & IEEE80211_ADDBA_PARAM_TID_MASK) >> 2;
951         buf_size = (capab & IEEE80211_ADDBA_PARAM_BUF_SIZE_MASK) >> 6;
952         buf_size = min(buf_size, local->hw.max_tx_aggregation_subframes);
953
954         txq = sta->sta.txq[tid];
955         if (!amsdu && txq)
956                 set_bit(IEEE80211_TXQ_NO_AMSDU, &to_txq_info(txq)->flags);
957
958         mutex_lock(&sta->ampdu_mlme.mtx);
959
960         tid_tx = rcu_dereference_protected_tid_tx(sta, tid);
961         if (!tid_tx)
962                 goto out;
963
964         if (mgmt->u.action.u.addba_resp.dialog_token != tid_tx->dialog_token) {
965                 ht_dbg(sta->sdata, "wrong addBA response token, %pM tid %d\n",
966                        sta->sta.addr, tid);
967                 goto out;
968         }
969
970         del_timer_sync(&tid_tx->addba_resp_timer);
971
972         ht_dbg(sta->sdata, "switched off addBA timer for %pM tid %d\n",
973                sta->sta.addr, tid);
974
975         /*
976          * addba_resp_timer may have fired before we got here, and
977          * caused WANT_STOP to be set. If the stop then was already
978          * processed further, STOPPING might be set.
979          */
980         if (test_bit(HT_AGG_STATE_WANT_STOP, &tid_tx->state) ||
981             test_bit(HT_AGG_STATE_STOPPING, &tid_tx->state)) {
982                 ht_dbg(sta->sdata,
983                        "got addBA resp for %pM tid %d but we already gave up\n",
984                        sta->sta.addr, tid);
985                 goto out;
986         }
987
988         /*
989          * IEEE 802.11-2007 7.3.1.14:
990          * In an ADDBA Response frame, when the Status Code field
991          * is set to 0, the Buffer Size subfield is set to a value
992          * of at least 1.
993          */
994         if (le16_to_cpu(mgmt->u.action.u.addba_resp.status)
995                         == WLAN_STATUS_SUCCESS && buf_size) {
996                 if (test_and_set_bit(HT_AGG_STATE_RESPONSE_RECEIVED,
997                                      &tid_tx->state)) {
998                         /* ignore duplicate response */
999                         goto out;
1000                 }
1001
1002                 tid_tx->buf_size = buf_size;
1003                 tid_tx->amsdu = amsdu;
1004
1005                 if (test_bit(HT_AGG_STATE_DRV_READY, &tid_tx->state))
1006                         ieee80211_agg_tx_operational(local, sta, tid);
1007
1008                 sta->ampdu_mlme.addba_req_num[tid] = 0;
1009
1010                 tid_tx->timeout =
1011                         le16_to_cpu(mgmt->u.action.u.addba_resp.timeout);
1012
1013                 if (tid_tx->timeout) {
1014                         mod_timer(&tid_tx->session_timer,
1015                                   TU_TO_EXP_TIME(tid_tx->timeout));
1016                         tid_tx->last_tx = jiffies;
1017                 }
1018
1019         } else {
1020                 ___ieee80211_stop_tx_ba_session(sta, tid, AGG_STOP_DECLINED);
1021         }
1022
1023  out:
1024         mutex_unlock(&sta->ampdu_mlme.mtx);
1025 }