]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/net80211/ieee80211.c
net80211: remove vertical whitespace
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / net80211 / ieee80211.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
3  *
4  * Copyright (c) 2001 Atsushi Onoe
5  * Copyright (c) 2002-2009 Sam Leffler, Errno Consulting
6  * All rights reserved.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions
10  * are met:
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
18  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
19  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
20  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
21  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
22  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
23  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
24  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
25  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
26  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
27  */
28
29 #include <sys/cdefs.h>
30 __FBSDID("$FreeBSD$");
31
32 /*
33  * IEEE 802.11 generic handler
34  */
35 #include "opt_wlan.h"
36
37 #include <sys/param.h>
38 #include <sys/systm.h>
39 #include <sys/kernel.h>
40 #include <sys/malloc.h>
41 #include <sys/socket.h>
42 #include <sys/sbuf.h>
43
44 #include <machine/stdarg.h>
45
46 #include <net/if.h>
47 #include <net/if_var.h>
48 #include <net/if_dl.h>
49 #include <net/if_media.h>
50 #include <net/if_types.h>
51 #include <net/ethernet.h>
52
53 #include <net80211/ieee80211_var.h>
54 #include <net80211/ieee80211_regdomain.h>
55 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
56 #include <net80211/ieee80211_superg.h>
57 #endif
58 #include <net80211/ieee80211_ratectl.h>
59 #include <net80211/ieee80211_vht.h>
60
61 #include <net/bpf.h>
62
63 const char *ieee80211_phymode_name[IEEE80211_MODE_MAX] = {
64         [IEEE80211_MODE_AUTO]     = "auto",
65         [IEEE80211_MODE_11A]      = "11a",
66         [IEEE80211_MODE_11B]      = "11b",
67         [IEEE80211_MODE_11G]      = "11g",
68         [IEEE80211_MODE_FH]       = "FH",
69         [IEEE80211_MODE_TURBO_A]  = "turboA",
70         [IEEE80211_MODE_TURBO_G]  = "turboG",
71         [IEEE80211_MODE_STURBO_A] = "sturboA",
72         [IEEE80211_MODE_HALF]     = "half",
73         [IEEE80211_MODE_QUARTER]  = "quarter",
74         [IEEE80211_MODE_11NA]     = "11na",
75         [IEEE80211_MODE_11NG]     = "11ng",
76         [IEEE80211_MODE_VHT_2GHZ]         = "11acg",
77         [IEEE80211_MODE_VHT_5GHZ]         = "11ac",
78 };
79 /* map ieee80211_opmode to the corresponding capability bit */
80 const int ieee80211_opcap[IEEE80211_OPMODE_MAX] = {
81         [IEEE80211_M_IBSS]      = IEEE80211_C_IBSS,
82         [IEEE80211_M_WDS]       = IEEE80211_C_WDS,
83         [IEEE80211_M_STA]       = IEEE80211_C_STA,
84         [IEEE80211_M_AHDEMO]    = IEEE80211_C_AHDEMO,
85         [IEEE80211_M_HOSTAP]    = IEEE80211_C_HOSTAP,
86         [IEEE80211_M_MONITOR]   = IEEE80211_C_MONITOR,
87 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_MESH
88         [IEEE80211_M_MBSS]      = IEEE80211_C_MBSS,
89 #endif
90 };
91
92 const uint8_t ieee80211broadcastaddr[IEEE80211_ADDR_LEN] =
93         { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
94
95 static  void ieee80211_syncflag_locked(struct ieee80211com *ic, int flag);
96 static  void ieee80211_syncflag_ht_locked(struct ieee80211com *ic, int flag);
97 static  void ieee80211_syncflag_ext_locked(struct ieee80211com *ic, int flag);
98 static  void ieee80211_syncflag_vht_locked(struct ieee80211com *ic, int flag);
99 static  int ieee80211_media_setup(struct ieee80211com *ic,
100                 struct ifmedia *media, int caps, int addsta,
101                 ifm_change_cb_t media_change, ifm_stat_cb_t media_stat);
102 static  int media_status(enum ieee80211_opmode,
103                 const struct ieee80211_channel *);
104 static uint64_t ieee80211_get_counter(struct ifnet *, ift_counter);
105
106 MALLOC_DEFINE(M_80211_VAP, "80211vap", "802.11 vap state");
107
108 /*
109  * Default supported rates for 802.11 operation (in IEEE .5Mb units).
110  */
111 #define B(r)    ((r) | IEEE80211_RATE_BASIC)
112 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_11a =
113         { 8, { B(12), 18, B(24), 36, B(48), 72, 96, 108 } };
114 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_half =
115         { 8, { B(6), 9, B(12), 18, B(24), 36, 48, 54 } };
116 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_quarter =
117         { 8, { B(3), 4, B(6), 9, B(12), 18, 24, 27 } };
118 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_11b =
119         { 4, { B(2), B(4), B(11), B(22) } };
120 /* NB: OFDM rates are handled specially based on mode */
121 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_11g =
122         { 12, { B(2), B(4), B(11), B(22), 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 108 } };
123 #undef B
124
125 static int set_vht_extchan(struct ieee80211_channel *c);
126
127 /*
128  * Fill in 802.11 available channel set, mark
129  * all available channels as active, and pick
130  * a default channel if not already specified.
131  */
132 void
133 ieee80211_chan_init(struct ieee80211com *ic)
134 {
135 #define DEFAULTRATES(m, def) do { \
136         if (ic->ic_sup_rates[m].rs_nrates == 0) \
137                 ic->ic_sup_rates[m] = def; \
138 } while (0)
139         struct ieee80211_channel *c;
140         int i;
141
142         KASSERT(0 < ic->ic_nchans && ic->ic_nchans <= IEEE80211_CHAN_MAX,
143                 ("invalid number of channels specified: %u", ic->ic_nchans));
144         memset(ic->ic_chan_avail, 0, sizeof(ic->ic_chan_avail));
145         memset(ic->ic_modecaps, 0, sizeof(ic->ic_modecaps));
146         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_AUTO);
147         for (i = 0; i < ic->ic_nchans; i++) {
148                 c = &ic->ic_channels[i];
149                 KASSERT(c->ic_flags != 0, ("channel with no flags"));
150                 /*
151                  * Help drivers that work only with frequencies by filling
152                  * in IEEE channel #'s if not already calculated.  Note this
153                  * mimics similar work done in ieee80211_setregdomain when
154                  * changing regulatory state.
155                  */
156                 if (c->ic_ieee == 0)
157                         c->ic_ieee = ieee80211_mhz2ieee(c->ic_freq,c->ic_flags);
158
159                 /*
160                  * Setup the HT40/VHT40 upper/lower bits.
161                  * The VHT80 math is done elsewhere.
162                  */
163                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40(c) && c->ic_extieee == 0)
164                         c->ic_extieee = ieee80211_mhz2ieee(c->ic_freq +
165                             (IEEE80211_IS_CHAN_HT40U(c) ? 20 : -20),
166                             c->ic_flags);
167
168                 /* Update VHT math */
169                 /*
170                  * XXX VHT again, note that this assumes VHT80 channels
171                  * are legit already
172                  */
173                 set_vht_extchan(c);
174
175                 /* default max tx power to max regulatory */
176                 if (c->ic_maxpower == 0)
177                         c->ic_maxpower = 2*c->ic_maxregpower;
178                 setbit(ic->ic_chan_avail, c->ic_ieee);
179                 /*
180                  * Identify mode capabilities.
181                  */
182                 if (IEEE80211_IS_CHAN_A(c))
183                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11A);
184                 if (IEEE80211_IS_CHAN_B(c))
185                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11B);
186                 if (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(c))
187                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11G);
188                 if (IEEE80211_IS_CHAN_FHSS(c))
189                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_FH);
190                 if (IEEE80211_IS_CHAN_108A(c))
191                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_TURBO_A);
192                 if (IEEE80211_IS_CHAN_108G(c))
193                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_TURBO_G);
194                 if (IEEE80211_IS_CHAN_ST(c))
195                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_STURBO_A);
196                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HALF(c))
197                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_HALF);
198                 if (IEEE80211_IS_CHAN_QUARTER(c))
199                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_QUARTER);
200                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HTA(c))
201                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NA);
202                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HTG(c))
203                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NG);
204                 if (IEEE80211_IS_CHAN_VHTA(c))
205                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_VHT_5GHZ);
206                 if (IEEE80211_IS_CHAN_VHTG(c))
207                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_VHT_2GHZ);
208         }
209         /* initialize candidate channels to all available */
210         memcpy(ic->ic_chan_active, ic->ic_chan_avail,
211                 sizeof(ic->ic_chan_avail));
212
213         /* sort channel table to allow lookup optimizations */
214         ieee80211_sort_channels(ic->ic_channels, ic->ic_nchans);
215
216         /* invalidate any previous state */
217         ic->ic_bsschan = IEEE80211_CHAN_ANYC;
218         ic->ic_prevchan = NULL;
219         ic->ic_csa_newchan = NULL;
220         /* arbitrarily pick the first channel */
221         ic->ic_curchan = &ic->ic_channels[0];
222         ic->ic_rt = ieee80211_get_ratetable(ic->ic_curchan);
223
224         /* fillin well-known rate sets if driver has not specified */
225         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11B,         ieee80211_rateset_11b);
226         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11G,         ieee80211_rateset_11g);
227         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11A,         ieee80211_rateset_11a);
228         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_TURBO_A,     ieee80211_rateset_11a);
229         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_TURBO_G,     ieee80211_rateset_11g);
230         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_STURBO_A,    ieee80211_rateset_11a);
231         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_HALF,        ieee80211_rateset_half);
232         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_QUARTER,     ieee80211_rateset_quarter);
233         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11NA,        ieee80211_rateset_11a);
234         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11NG,        ieee80211_rateset_11g);
235         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_VHT_2GHZ,    ieee80211_rateset_11g);
236         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_VHT_5GHZ,    ieee80211_rateset_11a);
237
238         /*
239          * Setup required information to fill the mcsset field, if driver did
240          * not. Assume a 2T2R setup for historic reasons.
241          */
242         if (ic->ic_rxstream == 0)
243                 ic->ic_rxstream = 2;
244         if (ic->ic_txstream == 0)
245                 ic->ic_txstream = 2;
246
247         ieee80211_init_suphtrates(ic);
248
249         /*
250          * Set auto mode to reset active channel state and any desired channel.
251          */
252         (void) ieee80211_setmode(ic, IEEE80211_MODE_AUTO);
253 #undef DEFAULTRATES
254 }
255
256 static void
257 null_update_mcast(struct ieee80211com *ic)
258 {
259
260         ic_printf(ic, "need multicast update callback\n");
261 }
262
263 static void
264 null_update_promisc(struct ieee80211com *ic)
265 {
266
267         ic_printf(ic, "need promiscuous mode update callback\n");
268 }
269
270 static void
271 null_update_chw(struct ieee80211com *ic)
272 {
273
274         ic_printf(ic, "%s: need callback\n", __func__);
275 }
276
277 int
278 ic_printf(struct ieee80211com *ic, const char * fmt, ...)
279 {
280         va_list ap;
281         int retval;
282
283         retval = printf("%s: ", ic->ic_name);
284         va_start(ap, fmt);
285         retval += vprintf(fmt, ap);
286         va_end(ap);
287         return (retval);
288 }
289
290 static LIST_HEAD(, ieee80211com) ic_head = LIST_HEAD_INITIALIZER(ic_head);
291 static struct mtx ic_list_mtx;
292 MTX_SYSINIT(ic_list, &ic_list_mtx, "ieee80211com list", MTX_DEF);
293
294 static int
295 sysctl_ieee80211coms(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
296 {
297         struct ieee80211com *ic;
298         struct sbuf sb;
299         char *sp;
300         int error;
301
302         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
303         if (error)
304                 return (error);
305         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, 8, req);
306         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
307         sp = "";
308         mtx_lock(&ic_list_mtx);
309         LIST_FOREACH(ic, &ic_head, ic_next) {
310                 sbuf_printf(&sb, "%s%s", sp, ic->ic_name);
311                 sp = " ";
312         }
313         mtx_unlock(&ic_list_mtx);
314         error = sbuf_finish(&sb);
315         sbuf_delete(&sb);
316         return (error);
317 }
318
319 SYSCTL_PROC(_net_wlan, OID_AUTO, devices,
320     CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, NULL, 0,
321     sysctl_ieee80211coms, "A", "names of available 802.11 devices");
322
323 /*
324  * Attach/setup the common net80211 state.  Called by
325  * the driver on attach to prior to creating any vap's.
326  */
327 void
328 ieee80211_ifattach(struct ieee80211com *ic)
329 {
330
331         IEEE80211_LOCK_INIT(ic, ic->ic_name);
332         IEEE80211_TX_LOCK_INIT(ic, ic->ic_name);
333         TAILQ_INIT(&ic->ic_vaps);
334
335         /* Create a taskqueue for all state changes */
336         ic->ic_tq = taskqueue_create("ic_taskq", M_WAITOK | M_ZERO,
337             taskqueue_thread_enqueue, &ic->ic_tq);
338         taskqueue_start_threads(&ic->ic_tq, 1, PI_NET, "%s net80211 taskq",
339             ic->ic_name);
340         ic->ic_ierrors = counter_u64_alloc(M_WAITOK);
341         ic->ic_oerrors = counter_u64_alloc(M_WAITOK);
342         /*
343          * Fill in 802.11 available channel set, mark all
344          * available channels as active, and pick a default
345          * channel if not already specified.
346          */
347         ieee80211_chan_init(ic);
348
349         ic->ic_update_mcast = null_update_mcast;
350         ic->ic_update_promisc = null_update_promisc;
351         ic->ic_update_chw = null_update_chw;
352
353         ic->ic_hash_key = arc4random();
354         ic->ic_bintval = IEEE80211_BINTVAL_DEFAULT;
355         ic->ic_lintval = ic->ic_bintval;
356         ic->ic_txpowlimit = IEEE80211_TXPOWER_MAX;
357
358         ieee80211_crypto_attach(ic);
359         ieee80211_node_attach(ic);
360         ieee80211_power_attach(ic);
361         ieee80211_proto_attach(ic);
362 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
363         ieee80211_superg_attach(ic);
364 #endif
365         ieee80211_ht_attach(ic);
366         ieee80211_vht_attach(ic);
367         ieee80211_scan_attach(ic);
368         ieee80211_regdomain_attach(ic);
369         ieee80211_dfs_attach(ic);
370
371         ieee80211_sysctl_attach(ic);
372
373         mtx_lock(&ic_list_mtx);
374         LIST_INSERT_HEAD(&ic_head, ic, ic_next);
375         mtx_unlock(&ic_list_mtx);
376 }
377
378 /*
379  * Detach net80211 state on device detach.  Tear down
380  * all vap's and reclaim all common state prior to the
381  * device state going away.  Note we may call back into
382  * driver; it must be prepared for this.
383  */
384 void
385 ieee80211_ifdetach(struct ieee80211com *ic)
386 {
387         struct ieee80211vap *vap;
388
389         /*
390          * We use this as an indicator that ifattach never had a chance to be
391          * called, e.g. early driver attach failed and ifdetach was called
392          * during subsequent detach.  Never fear, for we have nothing to do
393          * here.
394          */
395         if (ic->ic_tq == NULL)
396                 return;
397
398         mtx_lock(&ic_list_mtx);
399         LIST_REMOVE(ic, ic_next);
400         mtx_unlock(&ic_list_mtx);
401
402         taskqueue_drain(taskqueue_thread, &ic->ic_restart_task);
403
404         /*
405          * The VAP is responsible for setting and clearing
406          * the VIMAGE context.
407          */
408         while ((vap = TAILQ_FIRST(&ic->ic_vaps)) != NULL) {
409                 ieee80211_com_vdetach(vap);
410                 ieee80211_vap_destroy(vap);
411         }
412         ieee80211_waitfor_parent(ic);
413
414         ieee80211_sysctl_detach(ic);
415         ieee80211_dfs_detach(ic);
416         ieee80211_regdomain_detach(ic);
417         ieee80211_scan_detach(ic);
418 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
419         ieee80211_superg_detach(ic);
420 #endif
421         ieee80211_vht_detach(ic);
422         ieee80211_ht_detach(ic);
423         /* NB: must be called before ieee80211_node_detach */
424         ieee80211_proto_detach(ic);
425         ieee80211_crypto_detach(ic);
426         ieee80211_power_detach(ic);
427         ieee80211_node_detach(ic);
428
429         counter_u64_free(ic->ic_ierrors);
430         counter_u64_free(ic->ic_oerrors);
431
432         taskqueue_free(ic->ic_tq);
433         IEEE80211_TX_LOCK_DESTROY(ic);
434         IEEE80211_LOCK_DESTROY(ic);
435 }
436
437 struct ieee80211com *
438 ieee80211_find_com(const char *name)
439 {
440         struct ieee80211com *ic;
441
442         mtx_lock(&ic_list_mtx);
443         LIST_FOREACH(ic, &ic_head, ic_next)
444                 if (strcmp(ic->ic_name, name) == 0)
445                         break;
446         mtx_unlock(&ic_list_mtx);
447
448         return (ic);
449 }
450
451 void
452 ieee80211_iterate_coms(ieee80211_com_iter_func *f, void *arg)
453 {
454         struct ieee80211com *ic;
455
456         mtx_lock(&ic_list_mtx);
457         LIST_FOREACH(ic, &ic_head, ic_next)
458                 (*f)(arg, ic);
459         mtx_unlock(&ic_list_mtx);
460 }
461
462 /*
463  * Default reset method for use with the ioctl support.  This
464  * method is invoked after any state change in the 802.11
465  * layer that should be propagated to the hardware but not
466  * require re-initialization of the 802.11 state machine (e.g
467  * rescanning for an ap).  We always return ENETRESET which
468  * should cause the driver to re-initialize the device. Drivers
469  * can override this method to implement more optimized support.
470  */
471 static int
472 default_reset(struct ieee80211vap *vap, u_long cmd)
473 {
474         return ENETRESET;
475 }
476
477 /*
478  * Default for updating the VAP default TX key index.
479  *
480  * Drivers that support TX offload as well as hardware encryption offload
481  * may need to be informed of key index changes separate from the key
482  * update.
483  */
484 static void
485 default_update_deftxkey(struct ieee80211vap *vap, ieee80211_keyix kid)
486 {
487
488         /* XXX assert validity */
489         /* XXX assert we're in a key update block */
490         vap->iv_def_txkey = kid;
491 }
492
493 /*
494  * Add underlying device errors to vap errors.
495  */
496 static uint64_t
497 ieee80211_get_counter(struct ifnet *ifp, ift_counter cnt)
498 {
499         struct ieee80211vap *vap = ifp->if_softc;
500         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
501         uint64_t rv;
502
503         rv = if_get_counter_default(ifp, cnt);
504         switch (cnt) {
505         case IFCOUNTER_OERRORS:
506                 rv += counter_u64_fetch(ic->ic_oerrors);
507                 break;
508         case IFCOUNTER_IERRORS:
509                 rv += counter_u64_fetch(ic->ic_ierrors);
510                 break;
511         default:
512                 break;
513         }
514
515         return (rv);
516 }
517
518 /*
519  * Prepare a vap for use.  Drivers use this call to
520  * setup net80211 state in new vap's prior attaching
521  * them with ieee80211_vap_attach (below).
522  */
523 int
524 ieee80211_vap_setup(struct ieee80211com *ic, struct ieee80211vap *vap,
525     const char name[IFNAMSIZ], int unit, enum ieee80211_opmode opmode,
526     int flags, const uint8_t bssid[IEEE80211_ADDR_LEN])
527 {
528         struct ifnet *ifp;
529
530         ifp = if_alloc(IFT_ETHER);
531         if (ifp == NULL) {
532                 ic_printf(ic, "%s: unable to allocate ifnet\n", __func__);
533                 return ENOMEM;
534         }
535         if_initname(ifp, name, unit);
536         ifp->if_softc = vap;                    /* back pointer */
537         ifp->if_flags = IFF_SIMPLEX | IFF_BROADCAST | IFF_MULTICAST;
538         ifp->if_transmit = ieee80211_vap_transmit;
539         ifp->if_qflush = ieee80211_vap_qflush;
540         ifp->if_ioctl = ieee80211_ioctl;
541         ifp->if_init = ieee80211_init;
542         ifp->if_get_counter = ieee80211_get_counter;
543
544         vap->iv_ifp = ifp;
545         vap->iv_ic = ic;
546         vap->iv_flags = ic->ic_flags;           /* propagate common flags */
547         vap->iv_flags_ext = ic->ic_flags_ext;
548         vap->iv_flags_ven = ic->ic_flags_ven;
549         vap->iv_caps = ic->ic_caps &~ IEEE80211_C_OPMODE;
550
551         /* 11n capabilities - XXX methodize */
552         vap->iv_htcaps = ic->ic_htcaps;
553         vap->iv_htextcaps = ic->ic_htextcaps;
554
555         /* 11ac capabilities - XXX methodize */
556         vap->iv_vhtcaps = ic->ic_vhtcaps;
557         vap->iv_vhtextcaps = ic->ic_vhtextcaps;
558
559         vap->iv_opmode = opmode;
560         vap->iv_caps |= ieee80211_opcap[opmode];
561         IEEE80211_ADDR_COPY(vap->iv_myaddr, ic->ic_macaddr);
562         switch (opmode) {
563         case IEEE80211_M_WDS:
564                 /*
565                  * WDS links must specify the bssid of the far end.
566                  * For legacy operation this is a static relationship.
567                  * For non-legacy operation the station must associate
568                  * and be authorized to pass traffic.  Plumbing the
569                  * vap to the proper node happens when the vap
570                  * transitions to RUN state.
571                  */
572                 IEEE80211_ADDR_COPY(vap->iv_des_bssid, bssid);
573                 vap->iv_flags |= IEEE80211_F_DESBSSID;
574                 if (flags & IEEE80211_CLONE_WDSLEGACY)
575                         vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_WDSLEGACY;
576                 break;
577 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_TDMA
578         case IEEE80211_M_AHDEMO:
579                 if (flags & IEEE80211_CLONE_TDMA) {
580                         /* NB: checked before clone operation allowed */
581                         KASSERT(ic->ic_caps & IEEE80211_C_TDMA,
582                             ("not TDMA capable, ic_caps 0x%x", ic->ic_caps));
583                         /*
584                          * Propagate TDMA capability to mark vap; this
585                          * cannot be removed and is used to distinguish
586                          * regular ahdemo operation from ahdemo+tdma.
587                          */
588                         vap->iv_caps |= IEEE80211_C_TDMA;
589                 }
590                 break;
591 #endif
592         default:
593                 break;
594         }
595         /* auto-enable s/w beacon miss support */
596         if (flags & IEEE80211_CLONE_NOBEACONS)
597                 vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_SWBMISS;
598         /* auto-generated or user supplied MAC address */
599         if (flags & (IEEE80211_CLONE_BSSID|IEEE80211_CLONE_MACADDR))
600                 vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_UNIQMAC;
601         /*
602          * Enable various functionality by default if we're
603          * capable; the driver can override us if it knows better.
604          */
605         if (vap->iv_caps & IEEE80211_C_WME)
606                 vap->iv_flags |= IEEE80211_F_WME;
607         if (vap->iv_caps & IEEE80211_C_BURST)
608                 vap->iv_flags |= IEEE80211_F_BURST;
609         /* NB: bg scanning only makes sense for station mode right now */
610         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA &&
611             (vap->iv_caps & IEEE80211_C_BGSCAN))
612                 vap->iv_flags |= IEEE80211_F_BGSCAN;
613         vap->iv_flags |= IEEE80211_F_DOTH;      /* XXX no cap, just ena */
614         /* NB: DFS support only makes sense for ap mode right now */
615         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP &&
616             (vap->iv_caps & IEEE80211_C_DFS))
617                 vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_DFS;
618         /* NB: only flip on U-APSD for hostap/sta for now */
619         if ((vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA)
620             || (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP)) {
621                 if (vap->iv_caps & IEEE80211_C_UAPSD)
622                         vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_UAPSD;
623         }
624
625         vap->iv_des_chan = IEEE80211_CHAN_ANYC;         /* any channel is ok */
626         vap->iv_bmissthreshold = IEEE80211_HWBMISS_DEFAULT;
627         vap->iv_dtim_period = IEEE80211_DTIM_DEFAULT;
628         /*
629          * Install a default reset method for the ioctl support;
630          * the driver can override this.
631          */
632         vap->iv_reset = default_reset;
633
634         /*
635          * Install a default crypto key update method, the driver
636          * can override this.
637          */
638         vap->iv_update_deftxkey = default_update_deftxkey;
639
640         ieee80211_sysctl_vattach(vap);
641         ieee80211_crypto_vattach(vap);
642         ieee80211_node_vattach(vap);
643         ieee80211_power_vattach(vap);
644         ieee80211_proto_vattach(vap);
645 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
646         ieee80211_superg_vattach(vap);
647 #endif
648         ieee80211_ht_vattach(vap);
649         ieee80211_vht_vattach(vap);
650         ieee80211_scan_vattach(vap);
651         ieee80211_regdomain_vattach(vap);
652         ieee80211_radiotap_vattach(vap);
653         ieee80211_vap_reset_erp(vap);
654         ieee80211_ratectl_set(vap, IEEE80211_RATECTL_NONE);
655
656         return 0;
657 }
658
659 /*
660  * Activate a vap.  State should have been prepared with a
661  * call to ieee80211_vap_setup and by the driver.  On return
662  * from this call the vap is ready for use.
663  */
664 int
665 ieee80211_vap_attach(struct ieee80211vap *vap, ifm_change_cb_t media_change,
666     ifm_stat_cb_t media_stat, const uint8_t macaddr[IEEE80211_ADDR_LEN])
667 {
668         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
669         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
670         struct ifmediareq imr;
671         int maxrate;
672
673         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE,
674             "%s: %s parent %s flags 0x%x flags_ext 0x%x\n",
675             __func__, ieee80211_opmode_name[vap->iv_opmode],
676             ic->ic_name, vap->iv_flags, vap->iv_flags_ext);
677
678         /*
679          * Do late attach work that cannot happen until after
680          * the driver has had a chance to override defaults.
681          */
682         ieee80211_node_latevattach(vap);
683         ieee80211_power_latevattach(vap);
684
685         maxrate = ieee80211_media_setup(ic, &vap->iv_media, vap->iv_caps,
686             vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA, media_change, media_stat);
687         ieee80211_media_status(ifp, &imr);
688         /* NB: strip explicit mode; we're actually in autoselect */
689         ifmedia_set(&vap->iv_media,
690             imr.ifm_active &~ (IFM_MMASK | IFM_IEEE80211_TURBO));
691         if (maxrate)
692                 ifp->if_baudrate = IF_Mbps(maxrate);
693
694         ether_ifattach(ifp, macaddr);
695         IEEE80211_ADDR_COPY(vap->iv_myaddr, IF_LLADDR(ifp));
696         /* hook output method setup by ether_ifattach */
697         vap->iv_output = ifp->if_output;
698         ifp->if_output = ieee80211_output;
699         /* NB: if_mtu set by ether_ifattach to ETHERMTU */
700
701         IEEE80211_LOCK(ic);
702         TAILQ_INSERT_TAIL(&ic->ic_vaps, vap, iv_next);
703         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_WME);
704 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
705         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_TURBOP);
706 #endif
707         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_PCF);
708         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_BURST);
709         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, IEEE80211_FHT_HT);
710         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, IEEE80211_FHT_USEHT40);
711
712         ieee80211_syncflag_vht_locked(ic, IEEE80211_FVHT_VHT);
713         ieee80211_syncflag_vht_locked(ic, IEEE80211_FVHT_USEVHT40);
714         ieee80211_syncflag_vht_locked(ic, IEEE80211_FVHT_USEVHT80);
715         ieee80211_syncflag_vht_locked(ic, IEEE80211_FVHT_USEVHT80P80);
716         ieee80211_syncflag_vht_locked(ic, IEEE80211_FVHT_USEVHT160);
717         IEEE80211_UNLOCK(ic);
718
719         return 1;
720 }
721
722 /*
723  * Tear down vap state and reclaim the ifnet.
724  * The driver is assumed to have prepared for
725  * this; e.g. by turning off interrupts for the
726  * underlying device.
727  */
728 void
729 ieee80211_vap_detach(struct ieee80211vap *vap)
730 {
731         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
732         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
733
734         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
735
736         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE, "%s: %s parent %s\n",
737             __func__, ieee80211_opmode_name[vap->iv_opmode], ic->ic_name);
738
739         /* NB: bpfdetach is called by ether_ifdetach and claims all taps */
740         ether_ifdetach(ifp);
741
742         ieee80211_stop(vap);
743
744         /*
745          * Flush any deferred vap tasks.
746          */
747         ieee80211_draintask(ic, &vap->iv_nstate_task);
748         ieee80211_draintask(ic, &vap->iv_swbmiss_task);
749         ieee80211_draintask(ic, &vap->iv_wme_task);
750         ieee80211_draintask(ic, &ic->ic_parent_task);
751
752         /* XXX band-aid until ifnet handles this for us */
753         taskqueue_drain(taskqueue_swi, &ifp->if_linktask);
754
755         IEEE80211_LOCK(ic);
756         KASSERT(vap->iv_state == IEEE80211_S_INIT , ("vap still running"));
757         TAILQ_REMOVE(&ic->ic_vaps, vap, iv_next);
758         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_WME);
759 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
760         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_TURBOP);
761 #endif
762         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_PCF);
763         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_BURST);
764         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, IEEE80211_FHT_HT);
765         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, IEEE80211_FHT_USEHT40);
766
767         ieee80211_syncflag_vht_locked(ic, IEEE80211_FVHT_VHT);
768         ieee80211_syncflag_vht_locked(ic, IEEE80211_FVHT_USEVHT40);
769         ieee80211_syncflag_vht_locked(ic, IEEE80211_FVHT_USEVHT80);
770         ieee80211_syncflag_vht_locked(ic, IEEE80211_FVHT_USEVHT80P80);
771         ieee80211_syncflag_vht_locked(ic, IEEE80211_FVHT_USEVHT160);
772
773         /* NB: this handles the bpfdetach done below */
774         ieee80211_syncflag_ext_locked(ic, IEEE80211_FEXT_BPF);
775         if (vap->iv_ifflags & IFF_PROMISC)
776                 ieee80211_promisc(vap, false);
777         if (vap->iv_ifflags & IFF_ALLMULTI)
778                 ieee80211_allmulti(vap, false);
779         IEEE80211_UNLOCK(ic);
780
781         ifmedia_removeall(&vap->iv_media);
782
783         ieee80211_radiotap_vdetach(vap);
784         ieee80211_regdomain_vdetach(vap);
785         ieee80211_scan_vdetach(vap);
786 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
787         ieee80211_superg_vdetach(vap);
788 #endif
789         ieee80211_vht_vdetach(vap);
790         ieee80211_ht_vdetach(vap);
791         /* NB: must be before ieee80211_node_vdetach */
792         ieee80211_proto_vdetach(vap);
793         ieee80211_crypto_vdetach(vap);
794         ieee80211_power_vdetach(vap);
795         ieee80211_node_vdetach(vap);
796         ieee80211_sysctl_vdetach(vap);
797
798         if_free(ifp);
799
800         CURVNET_RESTORE();
801 }
802
803 /*
804  * Count number of vaps in promisc, and issue promisc on
805  * parent respectively.
806  */
807 void
808 ieee80211_promisc(struct ieee80211vap *vap, bool on)
809 {
810         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
811
812         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
813
814         if (on) {
815                 if (++ic->ic_promisc == 1)
816                         ieee80211_runtask(ic, &ic->ic_promisc_task);
817         } else {
818                 KASSERT(ic->ic_promisc > 0, ("%s: ic %p not promisc",
819                     __func__, ic));
820                 if (--ic->ic_promisc == 0)
821                         ieee80211_runtask(ic, &ic->ic_promisc_task);
822         }
823 }
824
825 /*
826  * Count number of vaps in allmulti, and issue allmulti on
827  * parent respectively.
828  */
829 void
830 ieee80211_allmulti(struct ieee80211vap *vap, bool on)
831 {
832         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
833
834         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
835
836         if (on) {
837                 if (++ic->ic_allmulti == 1)
838                         ieee80211_runtask(ic, &ic->ic_mcast_task);
839         } else {
840                 KASSERT(ic->ic_allmulti > 0, ("%s: ic %p not allmulti",
841                     __func__, ic));
842                 if (--ic->ic_allmulti == 0)
843                         ieee80211_runtask(ic, &ic->ic_mcast_task);
844         }
845 }
846
847 /*
848  * Synchronize flag bit state in the com structure
849  * according to the state of all vap's.  This is used,
850  * for example, to handle state changes via ioctls.
851  */
852 static void
853 ieee80211_syncflag_locked(struct ieee80211com *ic, int flag)
854 {
855         struct ieee80211vap *vap;
856         int bit;
857
858         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
859
860         bit = 0;
861         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
862                 if (vap->iv_flags & flag) {
863                         bit = 1;
864                         break;
865                 }
866         if (bit)
867                 ic->ic_flags |= flag;
868         else
869                 ic->ic_flags &= ~flag;
870 }
871
872 void
873 ieee80211_syncflag(struct ieee80211vap *vap, int flag)
874 {
875         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
876
877         IEEE80211_LOCK(ic);
878         if (flag < 0) {
879                 flag = -flag;
880                 vap->iv_flags &= ~flag;
881         } else
882                 vap->iv_flags |= flag;
883         ieee80211_syncflag_locked(ic, flag);
884         IEEE80211_UNLOCK(ic);
885 }
886
887 /*
888  * Synchronize flags_ht bit state in the com structure
889  * according to the state of all vap's.  This is used,
890  * for example, to handle state changes via ioctls.
891  */
892 static void
893 ieee80211_syncflag_ht_locked(struct ieee80211com *ic, int flag)
894 {
895         struct ieee80211vap *vap;
896         int bit;
897
898         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
899
900         bit = 0;
901         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
902                 if (vap->iv_flags_ht & flag) {
903                         bit = 1;
904                         break;
905                 }
906         if (bit)
907                 ic->ic_flags_ht |= flag;
908         else
909                 ic->ic_flags_ht &= ~flag;
910 }
911
912 void
913 ieee80211_syncflag_ht(struct ieee80211vap *vap, int flag)
914 {
915         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
916
917         IEEE80211_LOCK(ic);
918         if (flag < 0) {
919                 flag = -flag;
920                 vap->iv_flags_ht &= ~flag;
921         } else
922                 vap->iv_flags_ht |= flag;
923         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, flag);
924         IEEE80211_UNLOCK(ic);
925 }
926
927 /*
928  * Synchronize flags_vht bit state in the com structure
929  * according to the state of all vap's.  This is used,
930  * for example, to handle state changes via ioctls.
931  */
932 static void
933 ieee80211_syncflag_vht_locked(struct ieee80211com *ic, int flag)
934 {
935         struct ieee80211vap *vap;
936         int bit;
937
938         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
939
940         bit = 0;
941         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
942                 if (vap->iv_flags_vht & flag) {
943                         bit = 1;
944                         break;
945                 }
946         if (bit)
947                 ic->ic_flags_vht |= flag;
948         else
949                 ic->ic_flags_vht &= ~flag;
950 }
951
952 void
953 ieee80211_syncflag_vht(struct ieee80211vap *vap, int flag)
954 {
955         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
956
957         IEEE80211_LOCK(ic);
958         if (flag < 0) {
959                 flag = -flag;
960                 vap->iv_flags_vht &= ~flag;
961         } else
962                 vap->iv_flags_vht |= flag;
963         ieee80211_syncflag_vht_locked(ic, flag);
964         IEEE80211_UNLOCK(ic);
965 }
966
967 /*
968  * Synchronize flags_ext bit state in the com structure
969  * according to the state of all vap's.  This is used,
970  * for example, to handle state changes via ioctls.
971  */
972 static void
973 ieee80211_syncflag_ext_locked(struct ieee80211com *ic, int flag)
974 {
975         struct ieee80211vap *vap;
976         int bit;
977
978         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
979
980         bit = 0;
981         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
982                 if (vap->iv_flags_ext & flag) {
983                         bit = 1;
984                         break;
985                 }
986         if (bit)
987                 ic->ic_flags_ext |= flag;
988         else
989                 ic->ic_flags_ext &= ~flag;
990 }
991
992 void
993 ieee80211_syncflag_ext(struct ieee80211vap *vap, int flag)
994 {
995         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
996
997         IEEE80211_LOCK(ic);
998         if (flag < 0) {
999                 flag = -flag;
1000                 vap->iv_flags_ext &= ~flag;
1001         } else
1002                 vap->iv_flags_ext |= flag;
1003         ieee80211_syncflag_ext_locked(ic, flag);
1004         IEEE80211_UNLOCK(ic);
1005 }
1006
1007 static __inline int
1008 mapgsm(u_int freq, u_int flags)
1009 {
1010         freq *= 10;
1011         if (flags & IEEE80211_CHAN_QUARTER)
1012                 freq += 5;
1013         else if (flags & IEEE80211_CHAN_HALF)
1014                 freq += 10;
1015         else
1016                 freq += 20;
1017         /* NB: there is no 907/20 wide but leave room */
1018         return (freq - 906*10) / 5;
1019 }
1020
1021 static __inline int
1022 mappsb(u_int freq, u_int flags)
1023 {
1024         return 37 + ((freq * 10) + ((freq % 5) == 2 ? 5 : 0) - 49400) / 5;
1025 }
1026
1027 /*
1028  * Convert MHz frequency to IEEE channel number.
1029  */
1030 int
1031 ieee80211_mhz2ieee(u_int freq, u_int flags)
1032 {
1033 #define IS_FREQ_IN_PSB(_freq) ((_freq) > 4940 && (_freq) < 4990)
1034         if (flags & IEEE80211_CHAN_GSM)
1035                 return mapgsm(freq, flags);
1036         if (flags & IEEE80211_CHAN_2GHZ) {      /* 2GHz band */
1037                 if (freq == 2484)
1038                         return 14;
1039                 if (freq < 2484)
1040                         return ((int) freq - 2407) / 5;
1041                 else
1042                         return 15 + ((freq - 2512) / 20);
1043         } else if (flags & IEEE80211_CHAN_5GHZ) {       /* 5Ghz band */
1044                 if (freq <= 5000) {
1045                         /* XXX check regdomain? */
1046                         if (IS_FREQ_IN_PSB(freq))
1047                                 return mappsb(freq, flags);
1048                         return (freq - 4000) / 5;
1049                 } else
1050                         return (freq - 5000) / 5;
1051         } else {                                /* either, guess */
1052                 if (freq == 2484)
1053                         return 14;
1054                 if (freq < 2484) {
1055                         if (907 <= freq && freq <= 922)
1056                                 return mapgsm(freq, flags);
1057                         return ((int) freq - 2407) / 5;
1058                 }
1059                 if (freq < 5000) {
1060                         if (IS_FREQ_IN_PSB(freq))
1061                                 return mappsb(freq, flags);
1062                         else if (freq > 4900)
1063                                 return (freq - 4000) / 5;
1064                         else
1065                                 return 15 + ((freq - 2512) / 20);
1066                 }
1067                 return (freq - 5000) / 5;
1068         }
1069 #undef IS_FREQ_IN_PSB
1070 }
1071
1072 /*
1073  * Convert channel to IEEE channel number.
1074  */
1075 int
1076 ieee80211_chan2ieee(struct ieee80211com *ic, const struct ieee80211_channel *c)
1077 {
1078         if (c == NULL) {
1079                 ic_printf(ic, "invalid channel (NULL)\n");
1080                 return 0;               /* XXX */
1081         }
1082         return (c == IEEE80211_CHAN_ANYC ?  IEEE80211_CHAN_ANY : c->ic_ieee);
1083 }
1084
1085 /*
1086  * Convert IEEE channel number to MHz frequency.
1087  */
1088 u_int
1089 ieee80211_ieee2mhz(u_int chan, u_int flags)
1090 {
1091         if (flags & IEEE80211_CHAN_GSM)
1092                 return 907 + 5 * (chan / 10);
1093         if (flags & IEEE80211_CHAN_2GHZ) {      /* 2GHz band */
1094                 if (chan == 14)
1095                         return 2484;
1096                 if (chan < 14)
1097                         return 2407 + chan*5;
1098                 else
1099                         return 2512 + ((chan-15)*20);
1100         } else if (flags & IEEE80211_CHAN_5GHZ) {/* 5Ghz band */
1101                 if (flags & (IEEE80211_CHAN_HALF|IEEE80211_CHAN_QUARTER)) {
1102                         chan -= 37;
1103                         return 4940 + chan*5 + (chan % 5 ? 2 : 0);
1104                 }
1105                 return 5000 + (chan*5);
1106         } else {                                /* either, guess */
1107                 /* XXX can't distinguish PSB+GSM channels */
1108                 if (chan == 14)
1109                         return 2484;
1110                 if (chan < 14)                  /* 0-13 */
1111                         return 2407 + chan*5;
1112                 if (chan < 27)                  /* 15-26 */
1113                         return 2512 + ((chan-15)*20);
1114                 return 5000 + (chan*5);
1115         }
1116 }
1117
1118 static __inline void
1119 set_extchan(struct ieee80211_channel *c)
1120 {
1121
1122         /*
1123          * IEEE Std 802.11-2012, page 1738, subclause 20.3.15.4:
1124          * "the secondary channel number shall be 'N + [1,-1] * 4'
1125          */
1126         if (c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_HT40U)
1127                 c->ic_extieee = c->ic_ieee + 4;
1128         else if (c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_HT40D)
1129                 c->ic_extieee = c->ic_ieee - 4;
1130         else
1131                 c->ic_extieee = 0;
1132 }
1133
1134 /*
1135  * Populate the freq1/freq2 fields as appropriate for VHT channels.
1136  *
1137  * This for now uses a hard-coded list of 80MHz wide channels.
1138  *
1139  * For HT20/HT40, freq1 just is the centre frequency of the 40MHz
1140  * wide channel we've already decided upon.
1141  *
1142  * For VHT80 and VHT160, there are only a small number of fixed
1143  * 80/160MHz wide channels, so we just use those.
1144  *
1145  * This is all likely very very wrong - both the regulatory code
1146  * and this code needs to ensure that all four channels are
1147  * available and valid before the VHT80 (and eight for VHT160) channel
1148  * is created.
1149  */
1150
1151 struct vht_chan_range {
1152         uint16_t freq_start;
1153         uint16_t freq_end;
1154 };
1155
1156 struct vht_chan_range vht80_chan_ranges[] = {
1157         { 5170, 5250 },
1158         { 5250, 5330 },
1159         { 5490, 5570 },
1160         { 5570, 5650 },
1161         { 5650, 5730 },
1162         { 5735, 5815 },
1163         { 0, 0, }
1164 };
1165
1166 static int
1167 set_vht_extchan(struct ieee80211_channel *c)
1168 {
1169         int i;
1170
1171         if (! IEEE80211_IS_CHAN_VHT(c)) {
1172                 return (0);
1173         }
1174
1175         if (IEEE80211_IS_CHAN_VHT20(c)) {
1176                 c->ic_vht_ch_freq1 = c->ic_ieee;
1177                 return (1);
1178         }
1179
1180         if (IEEE80211_IS_CHAN_VHT40(c)) {
1181                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40U(c))
1182                         c->ic_vht_ch_freq1 = c->ic_ieee + 2;
1183                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40D(c))
1184                         c->ic_vht_ch_freq1 = c->ic_ieee - 2;
1185                 else
1186                         return (0);
1187                 return (1);
1188         }
1189
1190         if (IEEE80211_IS_CHAN_VHT80(c)) {
1191                 for (i = 0; vht80_chan_ranges[i].freq_start != 0; i++) {
1192                         if (c->ic_freq >= vht80_chan_ranges[i].freq_start &&
1193                             c->ic_freq < vht80_chan_ranges[i].freq_end) {
1194                                 int midpoint;
1195
1196                                 midpoint = vht80_chan_ranges[i].freq_start + 40;
1197                                 c->ic_vht_ch_freq1 =
1198                                     ieee80211_mhz2ieee(midpoint, c->ic_flags);
1199                                 c->ic_vht_ch_freq2 = 0;
1200 #if 0
1201                                 printf("%s: %d, freq=%d, midpoint=%d, freq1=%d, freq2=%d\n",
1202                                     __func__, c->ic_ieee, c->ic_freq, midpoint,
1203                                     c->ic_vht_ch_freq1, c->ic_vht_ch_freq2);
1204 #endif
1205                                 return (1);
1206                         }
1207                 }
1208                 return (0);
1209         }
1210
1211         printf("%s: unknown VHT channel type (ieee=%d, flags=0x%08x)\n",
1212             __func__, c->ic_ieee, c->ic_flags);
1213
1214         return (0);
1215 }
1216
1217 /*
1218  * Return whether the current channel could possibly be a part of
1219  * a VHT80 channel.
1220  *
1221  * This doesn't check that the whole range is in the allowed list
1222  * according to regulatory.
1223  */
1224 static int
1225 is_vht80_valid_freq(uint16_t freq)
1226 {
1227         int i;
1228         for (i = 0; vht80_chan_ranges[i].freq_start != 0; i++) {
1229                 if (freq >= vht80_chan_ranges[i].freq_start &&
1230                     freq < vht80_chan_ranges[i].freq_end)
1231                         return (1);
1232         }
1233         return (0);
1234 }
1235
1236 static int
1237 addchan(struct ieee80211_channel chans[], int maxchans, int *nchans,
1238     uint8_t ieee, uint16_t freq, int8_t maxregpower, uint32_t flags)
1239 {
1240         struct ieee80211_channel *c;
1241
1242         if (*nchans >= maxchans)
1243                 return (ENOBUFS);
1244
1245 #if 0
1246         printf("%s: %d: ieee=%d, freq=%d, flags=0x%08x\n",
1247             __func__, *nchans, ieee, freq, flags);
1248 #endif
1249
1250         c = &chans[(*nchans)++];
1251         c->ic_ieee = ieee;
1252         c->ic_freq = freq != 0 ? freq : ieee80211_ieee2mhz(ieee, flags);
1253         c->ic_maxregpower = maxregpower;
1254         c->ic_maxpower = 2 * maxregpower;
1255         c->ic_flags = flags;
1256         c->ic_vht_ch_freq1 = 0;
1257         c->ic_vht_ch_freq2 = 0;
1258         set_extchan(c);
1259         set_vht_extchan(c);
1260
1261         return (0);
1262 }
1263
1264 static int
1265 copychan_prev(struct ieee80211_channel chans[], int maxchans, int *nchans,
1266     uint32_t flags)
1267 {
1268         struct ieee80211_channel *c;
1269
1270         KASSERT(*nchans > 0, ("channel list is empty\n"));
1271
1272         if (*nchans >= maxchans)
1273                 return (ENOBUFS);
1274
1275 #if 0
1276         printf("%s: %d: flags=0x%08x\n",
1277             __func__, *nchans, flags);
1278 #endif
1279
1280         c = &chans[(*nchans)++];
1281         c[0] = c[-1];
1282         c->ic_flags = flags;
1283         c->ic_vht_ch_freq1 = 0;
1284         c->ic_vht_ch_freq2 = 0;
1285         set_extchan(c);
1286         set_vht_extchan(c);
1287
1288         return (0);
1289 }
1290
1291 /*
1292  * XXX VHT-2GHz
1293  */
1294 static void
1295 getflags_2ghz(const uint8_t bands[], uint32_t flags[], int ht40)
1296 {
1297         int nmodes;
1298
1299         nmodes = 0;
1300         if (isset(bands, IEEE80211_MODE_11B))
1301                 flags[nmodes++] = IEEE80211_CHAN_B;
1302         if (isset(bands, IEEE80211_MODE_11G))
1303                 flags[nmodes++] = IEEE80211_CHAN_G;
1304         if (isset(bands, IEEE80211_MODE_11NG))
1305                 flags[nmodes++] = IEEE80211_CHAN_G | IEEE80211_CHAN_HT20;
1306         if (ht40) {
1307                 flags[nmodes++] = IEEE80211_CHAN_G | IEEE80211_CHAN_HT40U;
1308                 flags[nmodes++] = IEEE80211_CHAN_G | IEEE80211_CHAN_HT40D;
1309         }
1310         flags[nmodes] = 0;
1311 }
1312
1313 static void
1314 getflags_5ghz(const uint8_t bands[], uint32_t flags[], int ht40, int vht80)
1315 {
1316         int nmodes;
1317
1318         /*
1319          * the addchan_list function seems to expect the flags array to
1320          * be in channel width order, so the VHT bits are interspersed
1321          * as appropriate to maintain said order.
1322          *
1323          * It also assumes HT40U is before HT40D.
1324          */
1325         nmodes = 0;
1326
1327         /* 20MHz */
1328         if (isset(bands, IEEE80211_MODE_11A))
1329                 flags[nmodes++] = IEEE80211_CHAN_A;
1330         if (isset(bands, IEEE80211_MODE_11NA))
1331                 flags[nmodes++] = IEEE80211_CHAN_A | IEEE80211_CHAN_HT20;
1332         if (isset(bands, IEEE80211_MODE_VHT_5GHZ)) {
1333                 flags[nmodes++] = IEEE80211_CHAN_A | IEEE80211_CHAN_HT20 |
1334                     IEEE80211_CHAN_VHT20;
1335         }
1336
1337         /* 40MHz */
1338         if (ht40) {
1339                 flags[nmodes++] = IEEE80211_CHAN_A | IEEE80211_CHAN_HT40U;
1340         }
1341         if (ht40 && isset(bands, IEEE80211_MODE_VHT_5GHZ)) {
1342                 flags[nmodes++] = IEEE80211_CHAN_A | IEEE80211_CHAN_HT40U
1343                     | IEEE80211_CHAN_VHT40U;
1344         }
1345         if (ht40) {
1346                 flags[nmodes++] = IEEE80211_CHAN_A | IEEE80211_CHAN_HT40D;
1347         }
1348         if (ht40 && isset(bands, IEEE80211_MODE_VHT_5GHZ)) {
1349                 flags[nmodes++] = IEEE80211_CHAN_A | IEEE80211_CHAN_HT40D
1350                     | IEEE80211_CHAN_VHT40D;
1351         }
1352
1353         /* 80MHz */
1354         if (vht80 && isset(bands, IEEE80211_MODE_VHT_5GHZ)) {
1355                 flags[nmodes++] = IEEE80211_CHAN_A |
1356                     IEEE80211_CHAN_HT40U | IEEE80211_CHAN_VHT80;
1357                 flags[nmodes++] = IEEE80211_CHAN_A |
1358                     IEEE80211_CHAN_HT40D | IEEE80211_CHAN_VHT80;
1359         }
1360
1361         /* XXX VHT160 */
1362         /* XXX VHT80+80 */
1363         flags[nmodes] = 0;
1364 }
1365
1366 static void
1367 getflags(const uint8_t bands[], uint32_t flags[], int ht40, int vht80)
1368 {
1369
1370         flags[0] = 0;
1371         if (isset(bands, IEEE80211_MODE_11A) ||
1372             isset(bands, IEEE80211_MODE_11NA) ||
1373             isset(bands, IEEE80211_MODE_VHT_5GHZ)) {
1374                 if (isset(bands, IEEE80211_MODE_11B) ||
1375                     isset(bands, IEEE80211_MODE_11G) ||
1376                     isset(bands, IEEE80211_MODE_11NG) ||
1377                     isset(bands, IEEE80211_MODE_VHT_2GHZ))
1378                         return;
1379
1380                 getflags_5ghz(bands, flags, ht40, vht80);
1381         } else
1382                 getflags_2ghz(bands, flags, ht40);
1383 }
1384
1385 /*
1386  * Add one 20 MHz channel into specified channel list.
1387  * You MUST NOT mix bands when calling this.  It will not add 5ghz
1388  * channels if you have any B/G/N band bit set.
1389  */
1390 /* XXX VHT */
1391 int
1392 ieee80211_add_channel(struct ieee80211_channel chans[], int maxchans,
1393     int *nchans, uint8_t ieee, uint16_t freq, int8_t maxregpower,
1394     uint32_t chan_flags, const uint8_t bands[])
1395 {
1396         uint32_t flags[IEEE80211_MODE_MAX];
1397         int i, error;
1398
1399         getflags(bands, flags, 0, 0);
1400         KASSERT(flags[0] != 0, ("%s: no correct mode provided\n", __func__));
1401
1402         error = addchan(chans, maxchans, nchans, ieee, freq, maxregpower,
1403             flags[0] | chan_flags);
1404         for (i = 1; flags[i] != 0 && error == 0; i++) {
1405                 error = copychan_prev(chans, maxchans, nchans,
1406                     flags[i] | chan_flags);
1407         }
1408
1409         return (error);
1410 }
1411
1412 static struct ieee80211_channel *
1413 findchannel(struct ieee80211_channel chans[], int nchans, uint16_t freq,
1414     uint32_t flags)
1415 {
1416         struct ieee80211_channel *c;
1417         int i;
1418
1419         flags &= IEEE80211_CHAN_ALLTURBO;
1420         /* brute force search */
1421         for (i = 0; i < nchans; i++) {
1422                 c = &chans[i];
1423                 if (c->ic_freq == freq &&
1424                     (c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_ALLTURBO) == flags)
1425                         return c;
1426         }
1427         return NULL;
1428 }
1429
1430 /*
1431  * Add 40 MHz channel pair into specified channel list.
1432  */
1433 /* XXX VHT */
1434 int
1435 ieee80211_add_channel_ht40(struct ieee80211_channel chans[], int maxchans,
1436     int *nchans, uint8_t ieee, int8_t maxregpower, uint32_t flags)
1437 {
1438         struct ieee80211_channel *cent, *extc;
1439         uint16_t freq;
1440         int error;
1441
1442         freq = ieee80211_ieee2mhz(ieee, flags);
1443
1444         /*
1445          * Each entry defines an HT40 channel pair; find the
1446          * center channel, then the extension channel above.
1447          */
1448         flags |= IEEE80211_CHAN_HT20;
1449         cent = findchannel(chans, *nchans, freq, flags);
1450         if (cent == NULL)
1451                 return (EINVAL);
1452
1453         extc = findchannel(chans, *nchans, freq + 20, flags);
1454         if (extc == NULL)
1455                 return (ENOENT);
1456
1457         flags &= ~IEEE80211_CHAN_HT;
1458         error = addchan(chans, maxchans, nchans, cent->ic_ieee, cent->ic_freq,
1459             maxregpower, flags | IEEE80211_CHAN_HT40U);
1460         if (error != 0)
1461                 return (error);
1462
1463         error = addchan(chans, maxchans, nchans, extc->ic_ieee, extc->ic_freq,
1464             maxregpower, flags | IEEE80211_CHAN_HT40D);
1465
1466         return (error);
1467 }
1468
1469 /*
1470  * Fetch the center frequency for the primary channel.
1471  */
1472 uint32_t
1473 ieee80211_get_channel_center_freq(const struct ieee80211_channel *c)
1474 {
1475
1476         return (c->ic_freq);
1477 }
1478
1479 /*
1480  * Fetch the center frequency for the primary BAND channel.
1481  *
1482  * For 5, 10, 20MHz channels it'll be the normally configured channel
1483  * frequency.
1484  *
1485  * For 40MHz, 80MHz, 160Mhz channels it'll the the centre of the
1486  * wide channel, not the centre of the primary channel (that's ic_freq).
1487  *
1488  * For 80+80MHz channels this will be the centre of the primary
1489  * 80MHz channel; the secondary 80MHz channel will be center_freq2().
1490  */
1491 uint32_t
1492 ieee80211_get_channel_center_freq1(const struct ieee80211_channel *c)
1493 {
1494
1495         /*
1496          * VHT - use the pre-calculated centre frequency
1497          * of the given channel.
1498          */
1499         if (IEEE80211_IS_CHAN_VHT(c))
1500                 return (ieee80211_ieee2mhz(c->ic_vht_ch_freq1, c->ic_flags));
1501
1502         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40U(c)) {
1503                 return (c->ic_freq + 10);
1504         }
1505         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40D(c)) {
1506                 return (c->ic_freq - 10);
1507         }
1508
1509         return (c->ic_freq);
1510 }
1511
1512 /*
1513  * For now, no 80+80 support; it will likely always return 0.
1514  */
1515 uint32_t
1516 ieee80211_get_channel_center_freq2(const struct ieee80211_channel *c)
1517 {
1518
1519         if (IEEE80211_IS_CHAN_VHT(c) && (c->ic_vht_ch_freq2 != 0))
1520                 return (ieee80211_ieee2mhz(c->ic_vht_ch_freq2, c->ic_flags));
1521
1522         return (0);
1523 }
1524
1525 /*
1526  * Adds channels into specified channel list (ieee[] array must be sorted).
1527  * Channels are already sorted.
1528  */
1529 static int
1530 add_chanlist(struct ieee80211_channel chans[], int maxchans, int *nchans,
1531     const uint8_t ieee[], int nieee, uint32_t flags[])
1532 {
1533         uint16_t freq;
1534         int i, j, error;
1535         int is_vht;
1536
1537         for (i = 0; i < nieee; i++) {
1538                 freq = ieee80211_ieee2mhz(ieee[i], flags[0]);
1539                 for (j = 0; flags[j] != 0; j++) {
1540                         /*
1541                          * Notes:
1542                          * + HT40 and VHT40 channels occur together, so
1543                          *   we need to be careful that we actually allow that.
1544                          * + VHT80, VHT160 will coexist with HT40/VHT40, so
1545                          *   make sure it's not skipped because of the overlap
1546                          *   check used for (V)HT40.
1547                          */
1548                         is_vht = !! (flags[j] & IEEE80211_CHAN_VHT);
1549
1550                         /* XXX TODO FIXME VHT80P80. */
1551                         /* XXX TODO FIXME VHT160. */
1552
1553                         /*
1554                          * Test for VHT80.
1555                          * XXX This is all very broken right now.
1556                          * What we /should/ do is:
1557                          *
1558                          * + check that the frequency is in the list of
1559                          *   allowed VHT80 ranges; and
1560                          * + the other 3 channels in the list are actually
1561                          *   also available.
1562                          */
1563                         if (is_vht && flags[j] & IEEE80211_CHAN_VHT80)
1564                                 if (! is_vht80_valid_freq(freq))
1565                                         continue;
1566
1567                         /*
1568                          * Test for (V)HT40.
1569                          *
1570                          * This is also a fall through from VHT80; as we only
1571                          * allow a VHT80 channel if the VHT40 combination is
1572                          * also valid.  If the VHT40 form is not valid then
1573                          * we certainly can't do VHT80..
1574                          */
1575                         if (flags[j] & IEEE80211_CHAN_HT40D)
1576                                 /*
1577                                  * Can't have a "lower" channel if we are the
1578                                  * first channel.
1579                                  *
1580                                  * Can't have a "lower" channel if it's below/
1581                                  * within 20MHz of the first channel.
1582                                  *
1583                                  * Can't have a "lower" channel if the channel
1584                                  * below it is not 20MHz away.
1585                                  */
1586                                 if (i == 0 || ieee[i] < ieee[0] + 4 ||
1587                                     freq - 20 !=
1588                                     ieee80211_ieee2mhz(ieee[i] - 4, flags[j]))
1589                                         continue;
1590                         if (flags[j] & IEEE80211_CHAN_HT40U)
1591                                 /*
1592                                  * Can't have an "upper" channel if we are
1593                                  * the last channel.
1594                                  *
1595                                  * Can't have an "upper" channel be above the
1596                                  * last channel in the list.
1597                                  *
1598                                  * Can't have an "upper" channel if the next
1599                                  * channel according to the math isn't 20MHz
1600                                  * away.  (Likely for channel 13/14.)
1601                                  */
1602                                 if (i == nieee - 1 ||
1603                                     ieee[i] + 4 > ieee[nieee - 1] ||
1604                                     freq + 20 !=
1605                                     ieee80211_ieee2mhz(ieee[i] + 4, flags[j]))
1606                                         continue;
1607
1608                         if (j == 0) {
1609                                 error = addchan(chans, maxchans, nchans,
1610                                     ieee[i], freq, 0, flags[j]);
1611                         } else {
1612                                 error = copychan_prev(chans, maxchans, nchans,
1613                                     flags[j]);
1614                         }
1615                         if (error != 0)
1616                                 return (error);
1617                 }
1618         }
1619
1620         return (0);
1621 }
1622
1623 int
1624 ieee80211_add_channel_list_2ghz(struct ieee80211_channel chans[], int maxchans,
1625     int *nchans, const uint8_t ieee[], int nieee, const uint8_t bands[],
1626     int ht40)
1627 {
1628         uint32_t flags[IEEE80211_MODE_MAX];
1629
1630         /* XXX no VHT for now */
1631         getflags_2ghz(bands, flags, ht40);
1632         KASSERT(flags[0] != 0, ("%s: no correct mode provided\n", __func__));
1633
1634         return (add_chanlist(chans, maxchans, nchans, ieee, nieee, flags));
1635 }
1636
1637 int
1638 ieee80211_add_channels_default_2ghz(struct ieee80211_channel chans[],
1639     int maxchans, int *nchans, const uint8_t bands[], int ht40)
1640 {
1641         const uint8_t default_chan_list[] =
1642             { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 };
1643
1644         return (ieee80211_add_channel_list_2ghz(chans, maxchans, nchans,
1645             default_chan_list, nitems(default_chan_list), bands, ht40));
1646 }
1647
1648 int
1649 ieee80211_add_channel_list_5ghz(struct ieee80211_channel chans[], int maxchans,
1650     int *nchans, const uint8_t ieee[], int nieee, const uint8_t bands[],
1651     int ht40)
1652 {
1653         uint32_t flags[IEEE80211_MODE_MAX];
1654         int vht80 = 0;
1655
1656         /*
1657          * For now, assume VHT == VHT80 support as a minimum.
1658          */
1659         if (isset(bands, IEEE80211_MODE_VHT_5GHZ))
1660                 vht80 = 1;
1661
1662         getflags_5ghz(bands, flags, ht40, vht80);
1663         KASSERT(flags[0] != 0, ("%s: no correct mode provided\n", __func__));
1664
1665         return (add_chanlist(chans, maxchans, nchans, ieee, nieee, flags));
1666 }
1667
1668 /*
1669  * Locate a channel given a frequency+flags.  We cache
1670  * the previous lookup to optimize switching between two
1671  * channels--as happens with dynamic turbo.
1672  */
1673 struct ieee80211_channel *
1674 ieee80211_find_channel(struct ieee80211com *ic, int freq, int flags)
1675 {
1676         struct ieee80211_channel *c;
1677
1678         flags &= IEEE80211_CHAN_ALLTURBO;
1679         c = ic->ic_prevchan;
1680         if (c != NULL && c->ic_freq == freq &&
1681             (c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_ALLTURBO) == flags)
1682                 return c;
1683         /* brute force search */
1684         return (findchannel(ic->ic_channels, ic->ic_nchans, freq, flags));
1685 }
1686
1687 /*
1688  * Locate a channel given a channel number+flags.  We cache
1689  * the previous lookup to optimize switching between two
1690  * channels--as happens with dynamic turbo.
1691  */
1692 struct ieee80211_channel *
1693 ieee80211_find_channel_byieee(struct ieee80211com *ic, int ieee, int flags)
1694 {
1695         struct ieee80211_channel *c;
1696         int i;
1697
1698         flags &= IEEE80211_CHAN_ALLTURBO;
1699         c = ic->ic_prevchan;
1700         if (c != NULL && c->ic_ieee == ieee &&
1701             (c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_ALLTURBO) == flags)
1702                 return c;
1703         /* brute force search */
1704         for (i = 0; i < ic->ic_nchans; i++) {
1705                 c = &ic->ic_channels[i];
1706                 if (c->ic_ieee == ieee &&
1707                     (c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_ALLTURBO) == flags)
1708                         return c;
1709         }
1710         return NULL;
1711 }
1712
1713 /*
1714  * Lookup a channel suitable for the given rx status.
1715  *
1716  * This is used to find a channel for a frame (eg beacon, probe
1717  * response) based purely on the received PHY information.
1718  *
1719  * For now it tries to do it based on R_FREQ / R_IEEE.
1720  * This is enough for 11bg and 11a (and thus 11ng/11na)
1721  * but it will not be enough for GSM, PSB channels and the
1722  * like.  It also doesn't know about legacy-turbog and
1723  * legacy-turbo modes, which some offload NICs actually
1724  * support in weird ways.
1725  *
1726  * Takes the ic and rxstatus; returns the channel or NULL
1727  * if not found.
1728  *
1729  * XXX TODO: Add support for that when the need arises.
1730  */
1731 struct ieee80211_channel *
1732 ieee80211_lookup_channel_rxstatus(struct ieee80211vap *vap,
1733     const struct ieee80211_rx_stats *rxs)
1734 {
1735         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
1736         uint32_t flags;
1737         struct ieee80211_channel *c;
1738
1739         if (rxs == NULL)
1740                 return (NULL);
1741
1742         /*
1743          * Strictly speaking we only use freq for now,
1744          * however later on we may wish to just store
1745          * the ieee for verification.
1746          */
1747         if ((rxs->r_flags & IEEE80211_R_FREQ) == 0)
1748                 return (NULL);
1749         if ((rxs->r_flags & IEEE80211_R_IEEE) == 0)
1750                 return (NULL);
1751
1752         /*
1753          * If the rx status contains a valid ieee/freq, then
1754          * ensure we populate the correct channel information
1755          * in rxchan before passing it up to the scan infrastructure.
1756          * Offload NICs will pass up beacons from all channels
1757          * during background scans.
1758          */
1759
1760         /* Determine a band */
1761         /* XXX should be done by the driver? */
1762         if (rxs->c_freq < 3000) {
1763                 flags = IEEE80211_CHAN_G;
1764         } else {
1765                 flags = IEEE80211_CHAN_A;
1766         }
1767
1768         /* Channel lookup */
1769         c = ieee80211_find_channel(ic, rxs->c_freq, flags);
1770
1771         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_INPUT,
1772             "%s: freq=%d, ieee=%d, flags=0x%08x; c=%p\n",
1773             __func__, (int) rxs->c_freq, (int) rxs->c_ieee, flags, c);
1774
1775         return (c);
1776 }
1777
1778 static void
1779 addmedia(struct ifmedia *media, int caps, int addsta, int mode, int mword)
1780 {
1781 #define ADD(_ic, _s, _o) \
1782         ifmedia_add(media, \
1783                 IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, (_s), (_o), 0), 0, NULL)
1784         static const u_int mopts[IEEE80211_MODE_MAX] = {
1785             [IEEE80211_MODE_AUTO]       = IFM_AUTO,
1786             [IEEE80211_MODE_11A]        = IFM_IEEE80211_11A,
1787             [IEEE80211_MODE_11B]        = IFM_IEEE80211_11B,
1788             [IEEE80211_MODE_11G]        = IFM_IEEE80211_11G,
1789             [IEEE80211_MODE_FH]         = IFM_IEEE80211_FH,
1790             [IEEE80211_MODE_TURBO_A]    = IFM_IEEE80211_11A|IFM_IEEE80211_TURBO,
1791             [IEEE80211_MODE_TURBO_G]    = IFM_IEEE80211_11G|IFM_IEEE80211_TURBO,
1792             [IEEE80211_MODE_STURBO_A]   = IFM_IEEE80211_11A|IFM_IEEE80211_TURBO,
1793             [IEEE80211_MODE_HALF]       = IFM_IEEE80211_11A,    /* XXX */
1794             [IEEE80211_MODE_QUARTER]    = IFM_IEEE80211_11A,    /* XXX */
1795             [IEEE80211_MODE_11NA]       = IFM_IEEE80211_11NA,
1796             [IEEE80211_MODE_11NG]       = IFM_IEEE80211_11NG,
1797             [IEEE80211_MODE_VHT_2GHZ]   = IFM_IEEE80211_VHT2G,
1798             [IEEE80211_MODE_VHT_5GHZ]   = IFM_IEEE80211_VHT5G,
1799         };
1800         u_int mopt;
1801
1802         mopt = mopts[mode];
1803         if (addsta)
1804                 ADD(ic, mword, mopt);   /* STA mode has no cap */
1805         if (caps & IEEE80211_C_IBSS)
1806                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_ADHOC);
1807         if (caps & IEEE80211_C_HOSTAP)
1808                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_HOSTAP);
1809         if (caps & IEEE80211_C_AHDEMO)
1810                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_ADHOC | IFM_FLAG0);
1811         if (caps & IEEE80211_C_MONITOR)
1812                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_MONITOR);
1813         if (caps & IEEE80211_C_WDS)
1814                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_WDS);
1815         if (caps & IEEE80211_C_MBSS)
1816                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_MBSS);
1817 #undef ADD
1818 }
1819
1820 /*
1821  * Setup the media data structures according to the channel and
1822  * rate tables.
1823  */
1824 static int
1825 ieee80211_media_setup(struct ieee80211com *ic,
1826         struct ifmedia *media, int caps, int addsta,
1827         ifm_change_cb_t media_change, ifm_stat_cb_t media_stat)
1828 {
1829         int i, j, rate, maxrate, mword, r;
1830         enum ieee80211_phymode mode;
1831         const struct ieee80211_rateset *rs;
1832         struct ieee80211_rateset allrates;
1833
1834         /*
1835          * Fill in media characteristics.
1836          */
1837         ifmedia_init(media, 0, media_change, media_stat);
1838         maxrate = 0;
1839         /*
1840          * Add media for legacy operating modes.
1841          */
1842         memset(&allrates, 0, sizeof(allrates));
1843         for (mode = IEEE80211_MODE_AUTO; mode < IEEE80211_MODE_11NA; mode++) {
1844                 if (isclr(ic->ic_modecaps, mode))
1845                         continue;
1846                 addmedia(media, caps, addsta, mode, IFM_AUTO);
1847                 if (mode == IEEE80211_MODE_AUTO)
1848                         continue;
1849                 rs = &ic->ic_sup_rates[mode];
1850                 for (i = 0; i < rs->rs_nrates; i++) {
1851                         rate = rs->rs_rates[i];
1852                         mword = ieee80211_rate2media(ic, rate, mode);
1853                         if (mword == 0)
1854                                 continue;
1855                         addmedia(media, caps, addsta, mode, mword);
1856                         /*
1857                          * Add legacy rate to the collection of all rates.
1858                          */
1859                         r = rate & IEEE80211_RATE_VAL;
1860                         for (j = 0; j < allrates.rs_nrates; j++)
1861                                 if (allrates.rs_rates[j] == r)
1862                                         break;
1863                         if (j == allrates.rs_nrates) {
1864                                 /* unique, add to the set */
1865                                 allrates.rs_rates[j] = r;
1866                                 allrates.rs_nrates++;
1867                         }
1868                         rate = (rate & IEEE80211_RATE_VAL) / 2;
1869                         if (rate > maxrate)
1870                                 maxrate = rate;
1871                 }
1872         }
1873         for (i = 0; i < allrates.rs_nrates; i++) {
1874                 mword = ieee80211_rate2media(ic, allrates.rs_rates[i],
1875                                 IEEE80211_MODE_AUTO);
1876                 if (mword == 0)
1877                         continue;
1878                 /* NB: remove media options from mword */
1879                 addmedia(media, caps, addsta,
1880                     IEEE80211_MODE_AUTO, IFM_SUBTYPE(mword));
1881         }
1882         /*
1883          * Add HT/11n media.  Note that we do not have enough
1884          * bits in the media subtype to express the MCS so we
1885          * use a "placeholder" media subtype and any fixed MCS
1886          * must be specified with a different mechanism.
1887          */
1888         for (; mode <= IEEE80211_MODE_11NG; mode++) {
1889                 if (isclr(ic->ic_modecaps, mode))
1890                         continue;
1891                 addmedia(media, caps, addsta, mode, IFM_AUTO);
1892                 addmedia(media, caps, addsta, mode, IFM_IEEE80211_MCS);
1893         }
1894         if (isset(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NA) ||
1895             isset(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NG)) {
1896                 addmedia(media, caps, addsta,
1897                     IEEE80211_MODE_AUTO, IFM_IEEE80211_MCS);
1898                 i = ic->ic_txstream * 8 - 1;
1899                 if ((ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40) &&
1900                     (ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_SHORTGI40))
1901                         rate = ieee80211_htrates[i].ht40_rate_400ns;
1902                 else if ((ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40))
1903                         rate = ieee80211_htrates[i].ht40_rate_800ns;
1904                 else if ((ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_SHORTGI20))
1905                         rate = ieee80211_htrates[i].ht20_rate_400ns;
1906                 else
1907                         rate = ieee80211_htrates[i].ht20_rate_800ns;
1908                 if (rate > maxrate)
1909                         maxrate = rate;
1910         }
1911
1912         /*
1913          * Add VHT media.
1914          */
1915         for (; mode <= IEEE80211_MODE_VHT_5GHZ; mode++) {
1916                 if (isclr(ic->ic_modecaps, mode))
1917                         continue;
1918                 addmedia(media, caps, addsta, mode, IFM_AUTO);
1919                 addmedia(media, caps, addsta, mode, IFM_IEEE80211_VHT);
1920
1921                 /* XXX TODO: VHT maxrate */
1922         }
1923
1924         return maxrate;
1925 }
1926
1927 /* XXX inline or eliminate? */
1928 const struct ieee80211_rateset *
1929 ieee80211_get_suprates(struct ieee80211com *ic, const struct ieee80211_channel *c)
1930 {
1931         /* XXX does this work for 11ng basic rates? */
1932         return &ic->ic_sup_rates[ieee80211_chan2mode(c)];
1933 }
1934
1935 /* XXX inline or eliminate? */
1936 const struct ieee80211_htrateset *
1937 ieee80211_get_suphtrates(struct ieee80211com *ic,
1938     const struct ieee80211_channel *c)
1939 {
1940         return &ic->ic_sup_htrates;
1941 }
1942
1943 void
1944 ieee80211_announce(struct ieee80211com *ic)
1945 {
1946         int i, rate, mword;
1947         enum ieee80211_phymode mode;
1948         const struct ieee80211_rateset *rs;
1949
1950         /* NB: skip AUTO since it has no rates */
1951         for (mode = IEEE80211_MODE_AUTO+1; mode < IEEE80211_MODE_11NA; mode++) {
1952                 if (isclr(ic->ic_modecaps, mode))
1953                         continue;
1954                 ic_printf(ic, "%s rates: ", ieee80211_phymode_name[mode]);
1955                 rs = &ic->ic_sup_rates[mode];
1956                 for (i = 0; i < rs->rs_nrates; i++) {
1957                         mword = ieee80211_rate2media(ic, rs->rs_rates[i], mode);
1958                         if (mword == 0)
1959                                 continue;
1960                         rate = ieee80211_media2rate(mword);
1961                         printf("%s%d%sMbps", (i != 0 ? " " : ""),
1962                             rate / 2, ((rate & 0x1) != 0 ? ".5" : ""));
1963                 }
1964                 printf("\n");
1965         }
1966         ieee80211_ht_announce(ic);
1967         ieee80211_vht_announce(ic);
1968 }
1969
1970 void
1971 ieee80211_announce_channels(struct ieee80211com *ic)
1972 {
1973         const struct ieee80211_channel *c;
1974         char type;
1975         int i, cw;
1976
1977         printf("Chan  Freq  CW  RegPwr  MinPwr  MaxPwr\n");
1978         for (i = 0; i < ic->ic_nchans; i++) {
1979                 c = &ic->ic_channels[i];
1980                 if (IEEE80211_IS_CHAN_ST(c))
1981                         type = 'S';
1982                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_108A(c))
1983                         type = 'T';
1984                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_108G(c))
1985                         type = 'G';
1986                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_HT(c))
1987                         type = 'n';
1988                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_A(c))
1989                         type = 'a';
1990                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(c))
1991                         type = 'g';
1992                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_B(c))
1993                         type = 'b';
1994                 else
1995                         type = 'f';
1996                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40(c) || IEEE80211_IS_CHAN_TURBO(c))
1997                         cw = 40;
1998                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_HALF(c))
1999                         cw = 10;
2000                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_QUARTER(c))
2001                         cw = 5;
2002                 else
2003                         cw = 20;
2004                 printf("%4d  %4d%c %2d%c %6d  %4d.%d  %4d.%d\n"
2005                         , c->ic_ieee, c->ic_freq, type
2006                         , cw
2007                         , IEEE80211_IS_CHAN_HT40U(c) ? '+' :
2008                           IEEE80211_IS_CHAN_HT40D(c) ? '-' : ' '
2009                         , c->ic_maxregpower
2010                         , c->ic_minpower / 2, c->ic_minpower & 1 ? 5 : 0
2011                         , c->ic_maxpower / 2, c->ic_maxpower & 1 ? 5 : 0
2012                 );
2013         }
2014 }
2015
2016 static int
2017 media2mode(const struct ifmedia_entry *ime, uint32_t flags, uint16_t *mode)
2018 {
2019         switch (IFM_MODE(ime->ifm_media)) {
2020         case IFM_IEEE80211_11A:
2021                 *mode = IEEE80211_MODE_11A;
2022                 break;
2023         case IFM_IEEE80211_11B:
2024                 *mode = IEEE80211_MODE_11B;
2025                 break;
2026         case IFM_IEEE80211_11G:
2027                 *mode = IEEE80211_MODE_11G;
2028                 break;
2029         case IFM_IEEE80211_FH:
2030                 *mode = IEEE80211_MODE_FH;
2031                 break;
2032         case IFM_IEEE80211_11NA:
2033                 *mode = IEEE80211_MODE_11NA;
2034                 break;
2035         case IFM_IEEE80211_11NG:
2036                 *mode = IEEE80211_MODE_11NG;
2037                 break;
2038         case IFM_AUTO:
2039                 *mode = IEEE80211_MODE_AUTO;
2040                 break;
2041         default:
2042                 return 0;
2043         }
2044         /*
2045          * Turbo mode is an ``option''.
2046          * XXX does not apply to AUTO
2047          */
2048         if (ime->ifm_media & IFM_IEEE80211_TURBO) {
2049                 if (*mode == IEEE80211_MODE_11A) {
2050                         if (flags & IEEE80211_F_TURBOP)
2051                                 *mode = IEEE80211_MODE_TURBO_A;
2052                         else
2053                                 *mode = IEEE80211_MODE_STURBO_A;
2054                 } else if (*mode == IEEE80211_MODE_11G)
2055                         *mode = IEEE80211_MODE_TURBO_G;
2056                 else
2057                         return 0;
2058         }
2059         /* XXX HT40 +/- */
2060         return 1;
2061 }
2062
2063 /*
2064  * Handle a media change request on the vap interface.
2065  */
2066 int
2067 ieee80211_media_change(struct ifnet *ifp)
2068 {
2069         struct ieee80211vap *vap = ifp->if_softc;
2070         struct ifmedia_entry *ime = vap->iv_media.ifm_cur;
2071         uint16_t newmode;
2072
2073         if (!media2mode(ime, vap->iv_flags, &newmode))
2074                 return EINVAL;
2075         if (vap->iv_des_mode != newmode) {
2076                 vap->iv_des_mode = newmode;
2077                 /* XXX kick state machine if up+running */
2078         }
2079         return 0;
2080 }
2081
2082 /*
2083  * Common code to calculate the media status word
2084  * from the operating mode and channel state.
2085  */
2086 static int
2087 media_status(enum ieee80211_opmode opmode, const struct ieee80211_channel *chan)
2088 {
2089         int status;
2090
2091         status = IFM_IEEE80211;
2092         switch (opmode) {
2093         case IEEE80211_M_STA:
2094                 break;
2095         case IEEE80211_M_IBSS:
2096                 status |= IFM_IEEE80211_ADHOC;
2097                 break;
2098         case IEEE80211_M_HOSTAP:
2099                 status |= IFM_IEEE80211_HOSTAP;
2100                 break;
2101         case IEEE80211_M_MONITOR:
2102                 status |= IFM_IEEE80211_MONITOR;
2103                 break;
2104         case IEEE80211_M_AHDEMO:
2105                 status |= IFM_IEEE80211_ADHOC | IFM_FLAG0;
2106                 break;
2107         case IEEE80211_M_WDS:
2108                 status |= IFM_IEEE80211_WDS;
2109                 break;
2110         case IEEE80211_M_MBSS:
2111                 status |= IFM_IEEE80211_MBSS;
2112                 break;
2113         }
2114         if (IEEE80211_IS_CHAN_HTA(chan)) {
2115                 status |= IFM_IEEE80211_11NA;
2116         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_HTG(chan)) {
2117                 status |= IFM_IEEE80211_11NG;
2118         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_A(chan)) {
2119                 status |= IFM_IEEE80211_11A;
2120         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_B(chan)) {
2121                 status |= IFM_IEEE80211_11B;
2122         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(chan)) {
2123                 status |= IFM_IEEE80211_11G;
2124         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_FHSS(chan)) {
2125                 status |= IFM_IEEE80211_FH;
2126         }
2127         /* XXX else complain? */
2128
2129         if (IEEE80211_IS_CHAN_TURBO(chan))
2130                 status |= IFM_IEEE80211_TURBO;
2131 #if 0
2132         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT20(chan))
2133                 status |= IFM_IEEE80211_HT20;
2134         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40(chan))
2135                 status |= IFM_IEEE80211_HT40;
2136 #endif
2137         return status;
2138 }
2139
2140 void
2141 ieee80211_media_status(struct ifnet *ifp, struct ifmediareq *imr)
2142 {
2143         struct ieee80211vap *vap = ifp->if_softc;
2144         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
2145         enum ieee80211_phymode mode;
2146
2147         imr->ifm_status = IFM_AVALID;
2148         /*
2149          * NB: use the current channel's mode to lock down a xmit
2150          * rate only when running; otherwise we may have a mismatch
2151          * in which case the rate will not be convertible.
2152          */
2153         if (vap->iv_state == IEEE80211_S_RUN ||
2154             vap->iv_state == IEEE80211_S_SLEEP) {
2155                 imr->ifm_status |= IFM_ACTIVE;
2156                 mode = ieee80211_chan2mode(ic->ic_curchan);
2157         } else
2158                 mode = IEEE80211_MODE_AUTO;
2159         imr->ifm_active = media_status(vap->iv_opmode, ic->ic_curchan);
2160         /*
2161          * Calculate a current rate if possible.
2162          */
2163         if (vap->iv_txparms[mode].ucastrate != IEEE80211_FIXED_RATE_NONE) {
2164                 /*
2165                  * A fixed rate is set, report that.
2166                  */
2167                 imr->ifm_active |= ieee80211_rate2media(ic,
2168                         vap->iv_txparms[mode].ucastrate, mode);
2169         } else if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA) {
2170                 /*
2171                  * In station mode report the current transmit rate.
2172                  */
2173                 imr->ifm_active |= ieee80211_rate2media(ic,
2174                         vap->iv_bss->ni_txrate, mode);
2175         } else
2176                 imr->ifm_active |= IFM_AUTO;
2177         if (imr->ifm_status & IFM_ACTIVE)
2178                 imr->ifm_current = imr->ifm_active;
2179 }
2180
2181 /*
2182  * Set the current phy mode and recalculate the active channel
2183  * set based on the available channels for this mode.  Also
2184  * select a new default/current channel if the current one is
2185  * inappropriate for this mode.
2186  */
2187 int
2188 ieee80211_setmode(struct ieee80211com *ic, enum ieee80211_phymode mode)
2189 {
2190         /*
2191          * Adjust basic rates in 11b/11g supported rate set.
2192          * Note that if operating on a hal/quarter rate channel
2193          * this is a noop as those rates sets are different
2194          * and used instead.
2195          */
2196         if (mode == IEEE80211_MODE_11G || mode == IEEE80211_MODE_11B)
2197                 ieee80211_setbasicrates(&ic->ic_sup_rates[mode], mode);
2198
2199         ic->ic_curmode = mode;
2200         ieee80211_reset_erp(ic);        /* reset global ERP state */
2201
2202         return 0;
2203 }
2204
2205 /*
2206  * Return the phy mode for with the specified channel.
2207  */
2208 enum ieee80211_phymode
2209 ieee80211_chan2mode(const struct ieee80211_channel *chan)
2210 {
2211
2212         if (IEEE80211_IS_CHAN_VHT_2GHZ(chan))
2213                 return IEEE80211_MODE_VHT_2GHZ;
2214         else if (IEEE80211_IS_CHAN_VHT_5GHZ(chan))
2215                 return IEEE80211_MODE_VHT_5GHZ;
2216         else if (IEEE80211_IS_CHAN_HTA(chan))
2217                 return IEEE80211_MODE_11NA;
2218         else if (IEEE80211_IS_CHAN_HTG(chan))
2219                 return IEEE80211_MODE_11NG;
2220         else if (IEEE80211_IS_CHAN_108G(chan))
2221                 return IEEE80211_MODE_TURBO_G;
2222         else if (IEEE80211_IS_CHAN_ST(chan))
2223                 return IEEE80211_MODE_STURBO_A;
2224         else if (IEEE80211_IS_CHAN_TURBO(chan))
2225                 return IEEE80211_MODE_TURBO_A;
2226         else if (IEEE80211_IS_CHAN_HALF(chan))
2227                 return IEEE80211_MODE_HALF;
2228         else if (IEEE80211_IS_CHAN_QUARTER(chan))
2229                 return IEEE80211_MODE_QUARTER;
2230         else if (IEEE80211_IS_CHAN_A(chan))
2231                 return IEEE80211_MODE_11A;
2232         else if (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(chan))
2233                 return IEEE80211_MODE_11G;
2234         else if (IEEE80211_IS_CHAN_B(chan))
2235                 return IEEE80211_MODE_11B;
2236         else if (IEEE80211_IS_CHAN_FHSS(chan))
2237                 return IEEE80211_MODE_FH;
2238
2239         /* NB: should not get here */
2240         printf("%s: cannot map channel to mode; freq %u flags 0x%x\n",
2241                 __func__, chan->ic_freq, chan->ic_flags);
2242         return IEEE80211_MODE_11B;
2243 }
2244
2245 struct ratemedia {
2246         u_int   match;  /* rate + mode */
2247         u_int   media;  /* if_media rate */
2248 };
2249
2250 static int
2251 findmedia(const struct ratemedia rates[], int n, u_int match)
2252 {
2253         int i;
2254
2255         for (i = 0; i < n; i++)
2256                 if (rates[i].match == match)
2257                         return rates[i].media;
2258         return IFM_AUTO;
2259 }
2260
2261 /*
2262  * Convert IEEE80211 rate value to ifmedia subtype.
2263  * Rate is either a legacy rate in units of 0.5Mbps
2264  * or an MCS index.
2265  */
2266 int
2267 ieee80211_rate2media(struct ieee80211com *ic, int rate, enum ieee80211_phymode mode)
2268 {
2269         static const struct ratemedia rates[] = {
2270                 {   2 | IFM_IEEE80211_FH, IFM_IEEE80211_FH1 },
2271                 {   4 | IFM_IEEE80211_FH, IFM_IEEE80211_FH2 },
2272                 {   2 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS1 },
2273                 {   4 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS2 },
2274                 {  11 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS5 },
2275                 {  22 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS11 },
2276                 {  44 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS22 },
2277                 {  12 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM6 },
2278                 {  18 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM9 },
2279                 {  24 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM12 },
2280                 {  36 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM18 },
2281                 {  48 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM24 },
2282                 {  72 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM36 },
2283                 {  96 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM48 },
2284                 { 108 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM54 },
2285                 {   2 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_DS1 },
2286                 {   4 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_DS2 },
2287                 {  11 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_DS5 },
2288                 {  22 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_DS11 },
2289                 {  12 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM6 },
2290                 {  18 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM9 },
2291                 {  24 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM12 },
2292                 {  36 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM18 },
2293                 {  48 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM24 },
2294                 {  72 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM36 },
2295                 {  96 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM48 },
2296                 { 108 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM54 },
2297                 {   6 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM3 },
2298                 {   9 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM4 },
2299                 {  54 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM27 },
2300                 /* NB: OFDM72 doesn't really exist so we don't handle it */
2301         };
2302         static const struct ratemedia htrates[] = {
2303                 {   0, IFM_IEEE80211_MCS },
2304                 {   1, IFM_IEEE80211_MCS },
2305                 {   2, IFM_IEEE80211_MCS },
2306                 {   3, IFM_IEEE80211_MCS },
2307                 {   4, IFM_IEEE80211_MCS },
2308                 {   5, IFM_IEEE80211_MCS },
2309                 {   6, IFM_IEEE80211_MCS },
2310                 {   7, IFM_IEEE80211_MCS },
2311                 {   8, IFM_IEEE80211_MCS },
2312                 {   9, IFM_IEEE80211_MCS },
2313                 {  10, IFM_IEEE80211_MCS },
2314                 {  11, IFM_IEEE80211_MCS },
2315                 {  12, IFM_IEEE80211_MCS },
2316                 {  13, IFM_IEEE80211_MCS },
2317                 {  14, IFM_IEEE80211_MCS },
2318                 {  15, IFM_IEEE80211_MCS },
2319                 {  16, IFM_IEEE80211_MCS },
2320                 {  17, IFM_IEEE80211_MCS },
2321                 {  18, IFM_IEEE80211_MCS },
2322                 {  19, IFM_IEEE80211_MCS },
2323                 {  20, IFM_IEEE80211_MCS },
2324                 {  21, IFM_IEEE80211_MCS },
2325                 {  22, IFM_IEEE80211_MCS },
2326                 {  23, IFM_IEEE80211_MCS },
2327                 {  24, IFM_IEEE80211_MCS },
2328                 {  25, IFM_IEEE80211_MCS },
2329                 {  26, IFM_IEEE80211_MCS },
2330                 {  27, IFM_IEEE80211_MCS },
2331                 {  28, IFM_IEEE80211_MCS },
2332                 {  29, IFM_IEEE80211_MCS },
2333                 {  30, IFM_IEEE80211_MCS },
2334                 {  31, IFM_IEEE80211_MCS },
2335                 {  32, IFM_IEEE80211_MCS },
2336                 {  33, IFM_IEEE80211_MCS },
2337                 {  34, IFM_IEEE80211_MCS },
2338                 {  35, IFM_IEEE80211_MCS },
2339                 {  36, IFM_IEEE80211_MCS },
2340                 {  37, IFM_IEEE80211_MCS },
2341                 {  38, IFM_IEEE80211_MCS },
2342                 {  39, IFM_IEEE80211_MCS },
2343                 {  40, IFM_IEEE80211_MCS },
2344                 {  41, IFM_IEEE80211_MCS },
2345                 {  42, IFM_IEEE80211_MCS },
2346                 {  43, IFM_IEEE80211_MCS },
2347                 {  44, IFM_IEEE80211_MCS },
2348                 {  45, IFM_IEEE80211_MCS },
2349                 {  46, IFM_IEEE80211_MCS },
2350                 {  47, IFM_IEEE80211_MCS },
2351                 {  48, IFM_IEEE80211_MCS },
2352                 {  49, IFM_IEEE80211_MCS },
2353                 {  50, IFM_IEEE80211_MCS },
2354                 {  51, IFM_IEEE80211_MCS },
2355                 {  52, IFM_IEEE80211_MCS },
2356                 {  53, IFM_IEEE80211_MCS },
2357                 {  54, IFM_IEEE80211_MCS },
2358                 {  55, IFM_IEEE80211_MCS },
2359                 {  56, IFM_IEEE80211_MCS },
2360                 {  57, IFM_IEEE80211_MCS },
2361                 {  58, IFM_IEEE80211_MCS },
2362                 {  59, IFM_IEEE80211_MCS },
2363                 {  60, IFM_IEEE80211_MCS },
2364                 {  61, IFM_IEEE80211_MCS },
2365                 {  62, IFM_IEEE80211_MCS },
2366                 {  63, IFM_IEEE80211_MCS },
2367                 {  64, IFM_IEEE80211_MCS },
2368                 {  65, IFM_IEEE80211_MCS },
2369                 {  66, IFM_IEEE80211_MCS },
2370                 {  67, IFM_IEEE80211_MCS },
2371                 {  68, IFM_IEEE80211_MCS },
2372                 {  69, IFM_IEEE80211_MCS },
2373                 {  70, IFM_IEEE80211_MCS },
2374                 {  71, IFM_IEEE80211_MCS },
2375                 {  72, IFM_IEEE80211_MCS },
2376                 {  73, IFM_IEEE80211_MCS },
2377                 {  74, IFM_IEEE80211_MCS },
2378                 {  75, IFM_IEEE80211_MCS },
2379                 {  76, IFM_IEEE80211_MCS },
2380         };
2381         int m;
2382
2383         /*
2384          * Check 11n rates first for match as an MCS.
2385          */
2386         if (mode == IEEE80211_MODE_11NA) {
2387                 if (rate & IEEE80211_RATE_MCS) {
2388                         rate &= ~IEEE80211_RATE_MCS;
2389                         m = findmedia(htrates, nitems(htrates), rate);
2390                         if (m != IFM_AUTO)
2391                                 return m | IFM_IEEE80211_11NA;
2392                 }
2393         } else if (mode == IEEE80211_MODE_11NG) {
2394                 /* NB: 12 is ambiguous, it will be treated as an MCS */
2395                 if (rate & IEEE80211_RATE_MCS) {
2396                         rate &= ~IEEE80211_RATE_MCS;
2397                         m = findmedia(htrates, nitems(htrates), rate);
2398                         if (m != IFM_AUTO)
2399                                 return m | IFM_IEEE80211_11NG;
2400                 }
2401         }
2402         rate &= IEEE80211_RATE_VAL;
2403         switch (mode) {
2404         case IEEE80211_MODE_11A:
2405         case IEEE80211_MODE_HALF:               /* XXX good 'nuf */
2406         case IEEE80211_MODE_QUARTER:
2407         case IEEE80211_MODE_11NA:
2408         case IEEE80211_MODE_TURBO_A:
2409         case IEEE80211_MODE_STURBO_A:
2410                 return findmedia(rates, nitems(rates),
2411                     rate | IFM_IEEE80211_11A);
2412         case IEEE80211_MODE_11B:
2413                 return findmedia(rates, nitems(rates),
2414                     rate | IFM_IEEE80211_11B);
2415         case IEEE80211_MODE_FH:
2416                 return findmedia(rates, nitems(rates),
2417                     rate | IFM_IEEE80211_FH);
2418         case IEEE80211_MODE_AUTO:
2419                 /* NB: ic may be NULL for some drivers */
2420                 if (ic != NULL && ic->ic_phytype == IEEE80211_T_FH)
2421                         return findmedia(rates, nitems(rates),
2422                             rate | IFM_IEEE80211_FH);
2423                 /* NB: hack, 11g matches both 11b+11a rates */
2424                 /* fall thru... */
2425         case IEEE80211_MODE_11G:
2426         case IEEE80211_MODE_11NG:
2427         case IEEE80211_MODE_TURBO_G:
2428                 return findmedia(rates, nitems(rates), rate | IFM_IEEE80211_11G);
2429         case IEEE80211_MODE_VHT_2GHZ:
2430         case IEEE80211_MODE_VHT_5GHZ:
2431                 /* XXX TODO: need to figure out mapping for VHT rates */
2432                 return IFM_AUTO;
2433         }
2434         return IFM_AUTO;
2435 }
2436
2437 int
2438 ieee80211_media2rate(int mword)
2439 {
2440         static const int ieeerates[] = {
2441                 -1,             /* IFM_AUTO */
2442                 0,              /* IFM_MANUAL */
2443                 0,              /* IFM_NONE */
2444                 2,              /* IFM_IEEE80211_FH1 */
2445                 4,              /* IFM_IEEE80211_FH2 */
2446                 2,              /* IFM_IEEE80211_DS1 */
2447                 4,              /* IFM_IEEE80211_DS2 */
2448                 11,             /* IFM_IEEE80211_DS5 */
2449                 22,             /* IFM_IEEE80211_DS11 */
2450                 44,             /* IFM_IEEE80211_DS22 */
2451                 12,             /* IFM_IEEE80211_OFDM6 */
2452                 18,             /* IFM_IEEE80211_OFDM9 */
2453                 24,             /* IFM_IEEE80211_OFDM12 */
2454                 36,             /* IFM_IEEE80211_OFDM18 */
2455                 48,             /* IFM_IEEE80211_OFDM24 */
2456                 72,             /* IFM_IEEE80211_OFDM36 */
2457                 96,             /* IFM_IEEE80211_OFDM48 */
2458                 108,            /* IFM_IEEE80211_OFDM54 */
2459                 144,            /* IFM_IEEE80211_OFDM72 */
2460                 0,              /* IFM_IEEE80211_DS354k */
2461                 0,              /* IFM_IEEE80211_DS512k */
2462                 6,              /* IFM_IEEE80211_OFDM3 */
2463                 9,              /* IFM_IEEE80211_OFDM4 */
2464                 54,             /* IFM_IEEE80211_OFDM27 */
2465                 -1,             /* IFM_IEEE80211_MCS */
2466                 -1,             /* IFM_IEEE80211_VHT */
2467         };
2468         return IFM_SUBTYPE(mword) < nitems(ieeerates) ?
2469                 ieeerates[IFM_SUBTYPE(mword)] : 0;
2470 }
2471
2472 /*
2473  * The following hash function is adapted from "Hash Functions" by Bob Jenkins
2474  * ("Algorithm Alley", Dr. Dobbs Journal, September 1997).
2475  */
2476 #define mix(a, b, c)                                                    \
2477 do {                                                                    \
2478         a -= b; a -= c; a ^= (c >> 13);                                 \
2479         b -= c; b -= a; b ^= (a << 8);                                  \
2480         c -= a; c -= b; c ^= (b >> 13);                                 \
2481         a -= b; a -= c; a ^= (c >> 12);                                 \
2482         b -= c; b -= a; b ^= (a << 16);                                 \
2483         c -= a; c -= b; c ^= (b >> 5);                                  \
2484         a -= b; a -= c; a ^= (c >> 3);                                  \
2485         b -= c; b -= a; b ^= (a << 10);                                 \
2486         c -= a; c -= b; c ^= (b >> 15);                                 \
2487 } while (/*CONSTCOND*/0)
2488
2489 uint32_t
2490 ieee80211_mac_hash(const struct ieee80211com *ic,
2491         const uint8_t addr[IEEE80211_ADDR_LEN])
2492 {
2493         uint32_t a = 0x9e3779b9, b = 0x9e3779b9, c = ic->ic_hash_key;
2494
2495         b += addr[5] << 8;
2496         b += addr[4];
2497         a += addr[3] << 24;
2498         a += addr[2] << 16;
2499         a += addr[1] << 8;
2500         a += addr[0];
2501
2502         mix(a, b, c);
2503
2504         return c;
2505 }
2506 #undef mix
2507
2508 char
2509 ieee80211_channel_type_char(const struct ieee80211_channel *c)
2510 {
2511         if (IEEE80211_IS_CHAN_ST(c))
2512                 return 'S';
2513         if (IEEE80211_IS_CHAN_108A(c))
2514                 return 'T';
2515         if (IEEE80211_IS_CHAN_108G(c))
2516                 return 'G';
2517         if (IEEE80211_IS_CHAN_VHT(c))
2518                 return 'v';
2519         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT(c))
2520                 return 'n';
2521         if (IEEE80211_IS_CHAN_A(c))
2522                 return 'a';
2523         if (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(c))
2524                 return 'g';
2525         if (IEEE80211_IS_CHAN_B(c))
2526                 return 'b';
2527         return 'f';
2528 }