]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/net80211/ieee80211.c
Reintegrate head: r274132-r277384
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / net80211 / ieee80211.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2001 Atsushi Onoe
3  * Copyright (c) 2002-2009 Sam Leffler, Errno Consulting
4  * All rights reserved.
5  *
6  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
7  * modification, are permitted provided that the following conditions
8  * are met:
9  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
10  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
11  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
13  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
14  *
15  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
16  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
17  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
18  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
19  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
20  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
21  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
22  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
23  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
24  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
25  */
26
27 #include <sys/cdefs.h>
28 __FBSDID("$FreeBSD$");
29
30 /*
31  * IEEE 802.11 generic handler
32  */
33 #include "opt_wlan.h"
34
35 #include <sys/param.h>
36 #include <sys/systm.h>
37 #include <sys/kernel.h>
38
39 #include <sys/socket.h>
40
41 #include <net/if.h>
42 #include <net/if_var.h>
43 #include <net/if_dl.h>
44 #include <net/if_media.h>
45 #include <net/if_types.h>
46 #include <net/ethernet.h>
47
48 #include <net80211/ieee80211_var.h>
49 #include <net80211/ieee80211_regdomain.h>
50 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
51 #include <net80211/ieee80211_superg.h>
52 #endif
53 #include <net80211/ieee80211_ratectl.h>
54
55 #include <net/bpf.h>
56
57 const char *ieee80211_phymode_name[IEEE80211_MODE_MAX] = {
58         [IEEE80211_MODE_AUTO]     = "auto",
59         [IEEE80211_MODE_11A]      = "11a",
60         [IEEE80211_MODE_11B]      = "11b",
61         [IEEE80211_MODE_11G]      = "11g",
62         [IEEE80211_MODE_FH]       = "FH",
63         [IEEE80211_MODE_TURBO_A]  = "turboA",
64         [IEEE80211_MODE_TURBO_G]  = "turboG",
65         [IEEE80211_MODE_STURBO_A] = "sturboA",
66         [IEEE80211_MODE_HALF]     = "half",
67         [IEEE80211_MODE_QUARTER]  = "quarter",
68         [IEEE80211_MODE_11NA]     = "11na",
69         [IEEE80211_MODE_11NG]     = "11ng",
70 };
71 /* map ieee80211_opmode to the corresponding capability bit */
72 const int ieee80211_opcap[IEEE80211_OPMODE_MAX] = {
73         [IEEE80211_M_IBSS]      = IEEE80211_C_IBSS,
74         [IEEE80211_M_WDS]       = IEEE80211_C_WDS,
75         [IEEE80211_M_STA]       = IEEE80211_C_STA,
76         [IEEE80211_M_AHDEMO]    = IEEE80211_C_AHDEMO,
77         [IEEE80211_M_HOSTAP]    = IEEE80211_C_HOSTAP,
78         [IEEE80211_M_MONITOR]   = IEEE80211_C_MONITOR,
79 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_MESH
80         [IEEE80211_M_MBSS]      = IEEE80211_C_MBSS,
81 #endif
82 };
83
84 static const uint8_t ieee80211broadcastaddr[IEEE80211_ADDR_LEN] =
85         { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
86
87 static  void ieee80211_syncflag_locked(struct ieee80211com *ic, int flag);
88 static  void ieee80211_syncflag_ht_locked(struct ieee80211com *ic, int flag);
89 static  void ieee80211_syncflag_ext_locked(struct ieee80211com *ic, int flag);
90 static  int ieee80211_media_setup(struct ieee80211com *ic,
91                 struct ifmedia *media, int caps, int addsta,
92                 ifm_change_cb_t media_change, ifm_stat_cb_t media_stat);
93 static  void ieee80211com_media_status(struct ifnet *, struct ifmediareq *);
94 static  int ieee80211com_media_change(struct ifnet *);
95 static  int media_status(enum ieee80211_opmode,
96                 const struct ieee80211_channel *);
97
98 MALLOC_DEFINE(M_80211_VAP, "80211vap", "802.11 vap state");
99
100 /*
101  * Default supported rates for 802.11 operation (in IEEE .5Mb units).
102  */
103 #define B(r)    ((r) | IEEE80211_RATE_BASIC)
104 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_11a =
105         { 8, { B(12), 18, B(24), 36, B(48), 72, 96, 108 } };
106 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_half =
107         { 8, { B(6), 9, B(12), 18, B(24), 36, 48, 54 } };
108 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_quarter =
109         { 8, { B(3), 4, B(6), 9, B(12), 18, 24, 27 } };
110 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_11b =
111         { 4, { B(2), B(4), B(11), B(22) } };
112 /* NB: OFDM rates are handled specially based on mode */
113 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_11g =
114         { 12, { B(2), B(4), B(11), B(22), 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 108 } };
115 #undef B
116
117 /*
118  * Fill in 802.11 available channel set, mark
119  * all available channels as active, and pick
120  * a default channel if not already specified.
121  */
122 static void
123 ieee80211_chan_init(struct ieee80211com *ic)
124 {
125 #define DEFAULTRATES(m, def) do { \
126         if (ic->ic_sup_rates[m].rs_nrates == 0) \
127                 ic->ic_sup_rates[m] = def; \
128 } while (0)
129         struct ieee80211_channel *c;
130         int i;
131
132         KASSERT(0 < ic->ic_nchans && ic->ic_nchans <= IEEE80211_CHAN_MAX,
133                 ("invalid number of channels specified: %u", ic->ic_nchans));
134         memset(ic->ic_chan_avail, 0, sizeof(ic->ic_chan_avail));
135         memset(ic->ic_modecaps, 0, sizeof(ic->ic_modecaps));
136         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_AUTO);
137         for (i = 0; i < ic->ic_nchans; i++) {
138                 c = &ic->ic_channels[i];
139                 KASSERT(c->ic_flags != 0, ("channel with no flags"));
140                 /*
141                  * Help drivers that work only with frequencies by filling
142                  * in IEEE channel #'s if not already calculated.  Note this
143                  * mimics similar work done in ieee80211_setregdomain when
144                  * changing regulatory state.
145                  */
146                 if (c->ic_ieee == 0)
147                         c->ic_ieee = ieee80211_mhz2ieee(c->ic_freq,c->ic_flags);
148                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40(c) && c->ic_extieee == 0)
149                         c->ic_extieee = ieee80211_mhz2ieee(c->ic_freq +
150                             (IEEE80211_IS_CHAN_HT40U(c) ? 20 : -20),
151                             c->ic_flags);
152                 /* default max tx power to max regulatory */
153                 if (c->ic_maxpower == 0)
154                         c->ic_maxpower = 2*c->ic_maxregpower;
155                 setbit(ic->ic_chan_avail, c->ic_ieee);
156                 /*
157                  * Identify mode capabilities.
158                  */
159                 if (IEEE80211_IS_CHAN_A(c))
160                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11A);
161                 if (IEEE80211_IS_CHAN_B(c))
162                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11B);
163                 if (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(c))
164                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11G);
165                 if (IEEE80211_IS_CHAN_FHSS(c))
166                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_FH);
167                 if (IEEE80211_IS_CHAN_108A(c))
168                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_TURBO_A);
169                 if (IEEE80211_IS_CHAN_108G(c))
170                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_TURBO_G);
171                 if (IEEE80211_IS_CHAN_ST(c))
172                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_STURBO_A);
173                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HALF(c))
174                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_HALF);
175                 if (IEEE80211_IS_CHAN_QUARTER(c))
176                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_QUARTER);
177                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HTA(c))
178                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NA);
179                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HTG(c))
180                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NG);
181         }
182         /* initialize candidate channels to all available */
183         memcpy(ic->ic_chan_active, ic->ic_chan_avail,
184                 sizeof(ic->ic_chan_avail));
185
186         /* sort channel table to allow lookup optimizations */
187         ieee80211_sort_channels(ic->ic_channels, ic->ic_nchans);
188
189         /* invalidate any previous state */
190         ic->ic_bsschan = IEEE80211_CHAN_ANYC;
191         ic->ic_prevchan = NULL;
192         ic->ic_csa_newchan = NULL;
193         /* arbitrarily pick the first channel */
194         ic->ic_curchan = &ic->ic_channels[0];
195         ic->ic_rt = ieee80211_get_ratetable(ic->ic_curchan);
196
197         /* fillin well-known rate sets if driver has not specified */
198         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11B,         ieee80211_rateset_11b);
199         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11G,         ieee80211_rateset_11g);
200         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11A,         ieee80211_rateset_11a);
201         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_TURBO_A,     ieee80211_rateset_11a);
202         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_TURBO_G,     ieee80211_rateset_11g);
203         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_STURBO_A,    ieee80211_rateset_11a);
204         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_HALF,        ieee80211_rateset_half);
205         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_QUARTER,     ieee80211_rateset_quarter);
206         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11NA,        ieee80211_rateset_11a);
207         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11NG,        ieee80211_rateset_11g);
208
209         /*
210          * Setup required information to fill the mcsset field, if driver did
211          * not. Assume a 2T2R setup for historic reasons.
212          */
213         if (ic->ic_rxstream == 0)
214                 ic->ic_rxstream = 2;
215         if (ic->ic_txstream == 0)
216                 ic->ic_txstream = 2;
217
218         /*
219          * Set auto mode to reset active channel state and any desired channel.
220          */
221         (void) ieee80211_setmode(ic, IEEE80211_MODE_AUTO);
222 #undef DEFAULTRATES
223 }
224
225 static void
226 null_update_mcast(struct ifnet *ifp)
227 {
228         if_printf(ifp, "need multicast update callback\n");
229 }
230
231 static void
232 null_update_promisc(struct ifnet *ifp)
233 {
234         if_printf(ifp, "need promiscuous mode update callback\n");
235 }
236
237 static int
238 null_transmit(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
239 {
240         m_freem(m);
241         if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_OERRORS, 1);
242         return EACCES;          /* XXX EIO/EPERM? */
243 }
244
245 #if __FreeBSD_version >= 1000031
246 static int
247 null_output(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m,
248         const struct sockaddr *dst, struct route *ro)
249 #else
250 static int
251 null_output(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m,
252         struct sockaddr *dst, struct route *ro)
253 #endif
254 {
255         if_printf(ifp, "discard raw packet\n");
256         return null_transmit(ifp, m);
257 }
258
259 static void
260 null_input(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
261 {
262         if_printf(ifp, "if_input should not be called\n");
263         m_freem(m);
264 }
265
266 static void
267 null_update_chw(struct ieee80211com *ic)
268 {
269
270         if_printf(ic->ic_ifp, "%s: need callback\n", __func__);
271 }
272
273 /*
274  * Attach/setup the common net80211 state.  Called by
275  * the driver on attach to prior to creating any vap's.
276  */
277 void
278 ieee80211_ifattach(struct ieee80211com *ic,
279         const uint8_t macaddr[IEEE80211_ADDR_LEN])
280 {
281         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
282         struct sockaddr_dl *sdl;
283         struct ifaddr *ifa;
284
285         KASSERT(ifp->if_type == IFT_IEEE80211, ("if_type %d", ifp->if_type));
286
287         IEEE80211_LOCK_INIT(ic, ifp->if_xname);
288         IEEE80211_TX_LOCK_INIT(ic, ifp->if_xname);
289         TAILQ_INIT(&ic->ic_vaps);
290
291         /* Create a taskqueue for all state changes */
292         ic->ic_tq = taskqueue_create("ic_taskq", M_WAITOK | M_ZERO,
293             taskqueue_thread_enqueue, &ic->ic_tq);
294         taskqueue_start_threads(&ic->ic_tq, 1, PI_NET, "%s net80211 taskq",
295             ifp->if_xname);
296         /*
297          * Fill in 802.11 available channel set, mark all
298          * available channels as active, and pick a default
299          * channel if not already specified.
300          */
301         ieee80211_media_init(ic);
302
303         ic->ic_update_mcast = null_update_mcast;
304         ic->ic_update_promisc = null_update_promisc;
305         ic->ic_update_chw = null_update_chw;
306
307         ic->ic_hash_key = arc4random();
308         ic->ic_bintval = IEEE80211_BINTVAL_DEFAULT;
309         ic->ic_lintval = ic->ic_bintval;
310         ic->ic_txpowlimit = IEEE80211_TXPOWER_MAX;
311
312         ieee80211_crypto_attach(ic);
313         ieee80211_node_attach(ic);
314         ieee80211_power_attach(ic);
315         ieee80211_proto_attach(ic);
316 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
317         ieee80211_superg_attach(ic);
318 #endif
319         ieee80211_ht_attach(ic);
320         ieee80211_scan_attach(ic);
321         ieee80211_regdomain_attach(ic);
322         ieee80211_dfs_attach(ic);
323
324         ieee80211_sysctl_attach(ic);
325
326         ifp->if_addrlen = IEEE80211_ADDR_LEN;
327         ifp->if_hdrlen = 0;
328
329         CURVNET_SET(vnet0);
330
331         if_attach(ifp);
332
333         ifp->if_mtu = IEEE80211_MTU_MAX;
334         ifp->if_broadcastaddr = ieee80211broadcastaddr;
335         ifp->if_output = null_output;
336         ifp->if_input = null_input;     /* just in case */
337         ifp->if_resolvemulti = NULL;    /* NB: callers check */
338
339         ifa = ifaddr_byindex(ifp->if_index);
340         KASSERT(ifa != NULL, ("%s: no lladdr!\n", __func__));
341         sdl = (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_addr;
342         sdl->sdl_type = IFT_ETHER;              /* XXX IFT_IEEE80211? */
343         sdl->sdl_alen = IEEE80211_ADDR_LEN;
344         IEEE80211_ADDR_COPY(LLADDR(sdl), macaddr);
345         ifa_free(ifa);
346
347         CURVNET_RESTORE();
348 }
349
350 /*
351  * Detach net80211 state on device detach.  Tear down
352  * all vap's and reclaim all common state prior to the
353  * device state going away.  Note we may call back into
354  * driver; it must be prepared for this.
355  */
356 void
357 ieee80211_ifdetach(struct ieee80211com *ic)
358 {
359         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
360         struct ieee80211vap *vap;
361
362         /*
363          * This detaches the main interface, but not the vaps.
364          * Each VAP may be in a separate VIMAGE.
365          */
366         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
367         if_detach(ifp);
368         CURVNET_RESTORE();
369
370         /*
371          * The VAP is responsible for setting and clearing
372          * the VIMAGE context.
373          */
374         while ((vap = TAILQ_FIRST(&ic->ic_vaps)) != NULL)
375                 ieee80211_vap_destroy(vap);
376         ieee80211_waitfor_parent(ic);
377
378         ieee80211_sysctl_detach(ic);
379         ieee80211_dfs_detach(ic);
380         ieee80211_regdomain_detach(ic);
381         ieee80211_scan_detach(ic);
382 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
383         ieee80211_superg_detach(ic);
384 #endif
385         ieee80211_ht_detach(ic);
386         /* NB: must be called before ieee80211_node_detach */
387         ieee80211_proto_detach(ic);
388         ieee80211_crypto_detach(ic);
389         ieee80211_power_detach(ic);
390         ieee80211_node_detach(ic);
391
392         /* XXX VNET needed? */
393         ifmedia_removeall(&ic->ic_media);
394
395         taskqueue_free(ic->ic_tq);
396         IEEE80211_TX_LOCK_DESTROY(ic);
397         IEEE80211_LOCK_DESTROY(ic);
398 }
399
400 /*
401  * Default reset method for use with the ioctl support.  This
402  * method is invoked after any state change in the 802.11
403  * layer that should be propagated to the hardware but not
404  * require re-initialization of the 802.11 state machine (e.g
405  * rescanning for an ap).  We always return ENETRESET which
406  * should cause the driver to re-initialize the device. Drivers
407  * can override this method to implement more optimized support.
408  */
409 static int
410 default_reset(struct ieee80211vap *vap, u_long cmd)
411 {
412         return ENETRESET;
413 }
414
415 /*
416  * Prepare a vap for use.  Drivers use this call to
417  * setup net80211 state in new vap's prior attaching
418  * them with ieee80211_vap_attach (below).
419  */
420 int
421 ieee80211_vap_setup(struct ieee80211com *ic, struct ieee80211vap *vap,
422     const char name[IFNAMSIZ], int unit, enum ieee80211_opmode opmode,
423     int flags, const uint8_t bssid[IEEE80211_ADDR_LEN],
424     const uint8_t macaddr[IEEE80211_ADDR_LEN])
425 {
426         struct ifnet *ifp;
427
428         ifp = if_alloc(IFT_ETHER);
429         if (ifp == NULL) {
430                 if_printf(ic->ic_ifp, "%s: unable to allocate ifnet\n",
431                     __func__);
432                 return ENOMEM;
433         }
434         if_initname(ifp, name, unit);
435         ifp->if_softc = vap;                    /* back pointer */
436         ifp->if_flags = IFF_SIMPLEX | IFF_BROADCAST | IFF_MULTICAST;
437         ifp->if_transmit = ieee80211_vap_transmit;
438         ifp->if_qflush = ieee80211_vap_qflush;
439         ifp->if_ioctl = ieee80211_ioctl;
440         ifp->if_init = ieee80211_init;
441
442         vap->iv_ifp = ifp;
443         vap->iv_ic = ic;
444         vap->iv_flags = ic->ic_flags;           /* propagate common flags */
445         vap->iv_flags_ext = ic->ic_flags_ext;
446         vap->iv_flags_ven = ic->ic_flags_ven;
447         vap->iv_caps = ic->ic_caps &~ IEEE80211_C_OPMODE;
448         vap->iv_htcaps = ic->ic_htcaps;
449         vap->iv_htextcaps = ic->ic_htextcaps;
450         vap->iv_opmode = opmode;
451         vap->iv_caps |= ieee80211_opcap[opmode];
452         switch (opmode) {
453         case IEEE80211_M_WDS:
454                 /*
455                  * WDS links must specify the bssid of the far end.
456                  * For legacy operation this is a static relationship.
457                  * For non-legacy operation the station must associate
458                  * and be authorized to pass traffic.  Plumbing the
459                  * vap to the proper node happens when the vap
460                  * transitions to RUN state.
461                  */
462                 IEEE80211_ADDR_COPY(vap->iv_des_bssid, bssid);
463                 vap->iv_flags |= IEEE80211_F_DESBSSID;
464                 if (flags & IEEE80211_CLONE_WDSLEGACY)
465                         vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_WDSLEGACY;
466                 break;
467 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_TDMA
468         case IEEE80211_M_AHDEMO:
469                 if (flags & IEEE80211_CLONE_TDMA) {
470                         /* NB: checked before clone operation allowed */
471                         KASSERT(ic->ic_caps & IEEE80211_C_TDMA,
472                             ("not TDMA capable, ic_caps 0x%x", ic->ic_caps));
473                         /*
474                          * Propagate TDMA capability to mark vap; this
475                          * cannot be removed and is used to distinguish
476                          * regular ahdemo operation from ahdemo+tdma.
477                          */
478                         vap->iv_caps |= IEEE80211_C_TDMA;
479                 }
480                 break;
481 #endif
482         default:
483                 break;
484         }
485         /* auto-enable s/w beacon miss support */
486         if (flags & IEEE80211_CLONE_NOBEACONS)
487                 vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_SWBMISS;
488         /* auto-generated or user supplied MAC address */
489         if (flags & (IEEE80211_CLONE_BSSID|IEEE80211_CLONE_MACADDR))
490                 vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_UNIQMAC;
491         /*
492          * Enable various functionality by default if we're
493          * capable; the driver can override us if it knows better.
494          */
495         if (vap->iv_caps & IEEE80211_C_WME)
496                 vap->iv_flags |= IEEE80211_F_WME;
497         if (vap->iv_caps & IEEE80211_C_BURST)
498                 vap->iv_flags |= IEEE80211_F_BURST;
499         /* NB: bg scanning only makes sense for station mode right now */
500         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA &&
501             (vap->iv_caps & IEEE80211_C_BGSCAN))
502                 vap->iv_flags |= IEEE80211_F_BGSCAN;
503         vap->iv_flags |= IEEE80211_F_DOTH;      /* XXX no cap, just ena */
504         /* NB: DFS support only makes sense for ap mode right now */
505         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP &&
506             (vap->iv_caps & IEEE80211_C_DFS))
507                 vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_DFS;
508
509         vap->iv_des_chan = IEEE80211_CHAN_ANYC;         /* any channel is ok */
510         vap->iv_bmissthreshold = IEEE80211_HWBMISS_DEFAULT;
511         vap->iv_dtim_period = IEEE80211_DTIM_DEFAULT;
512         /*
513          * Install a default reset method for the ioctl support;
514          * the driver can override this.
515          */
516         vap->iv_reset = default_reset;
517
518         IEEE80211_ADDR_COPY(vap->iv_myaddr, macaddr);
519
520         ieee80211_sysctl_vattach(vap);
521         ieee80211_crypto_vattach(vap);
522         ieee80211_node_vattach(vap);
523         ieee80211_power_vattach(vap);
524         ieee80211_proto_vattach(vap);
525 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
526         ieee80211_superg_vattach(vap);
527 #endif
528         ieee80211_ht_vattach(vap);
529         ieee80211_scan_vattach(vap);
530         ieee80211_regdomain_vattach(vap);
531         ieee80211_radiotap_vattach(vap);
532         ieee80211_ratectl_set(vap, IEEE80211_RATECTL_NONE);
533
534         return 0;
535 }
536
537 /*
538  * Activate a vap.  State should have been prepared with a
539  * call to ieee80211_vap_setup and by the driver.  On return
540  * from this call the vap is ready for use.
541  */
542 int
543 ieee80211_vap_attach(struct ieee80211vap *vap,
544         ifm_change_cb_t media_change, ifm_stat_cb_t media_stat)
545 {
546         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
547         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
548         struct ifmediareq imr;
549         int maxrate;
550
551         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE,
552             "%s: %s parent %s flags 0x%x flags_ext 0x%x\n",
553             __func__, ieee80211_opmode_name[vap->iv_opmode],
554             ic->ic_ifp->if_xname, vap->iv_flags, vap->iv_flags_ext);
555
556         /*
557          * Do late attach work that cannot happen until after
558          * the driver has had a chance to override defaults.
559          */
560         ieee80211_node_latevattach(vap);
561         ieee80211_power_latevattach(vap);
562
563         maxrate = ieee80211_media_setup(ic, &vap->iv_media, vap->iv_caps,
564             vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA, media_change, media_stat);
565         ieee80211_media_status(ifp, &imr);
566         /* NB: strip explicit mode; we're actually in autoselect */
567         ifmedia_set(&vap->iv_media,
568             imr.ifm_active &~ (IFM_MMASK | IFM_IEEE80211_TURBO));
569         if (maxrate)
570                 ifp->if_baudrate = IF_Mbps(maxrate);
571
572         ether_ifattach(ifp, vap->iv_myaddr);
573         /* hook output method setup by ether_ifattach */
574         vap->iv_output = ifp->if_output;
575         ifp->if_output = ieee80211_output;
576         /* NB: if_mtu set by ether_ifattach to ETHERMTU */
577
578         IEEE80211_LOCK(ic);
579         TAILQ_INSERT_TAIL(&ic->ic_vaps, vap, iv_next);
580         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_WME);
581 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
582         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_TURBOP);
583 #endif
584         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_PCF);
585         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_BURST);
586         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, IEEE80211_FHT_HT);
587         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, IEEE80211_FHT_USEHT40);
588         ieee80211_syncifflag_locked(ic, IFF_PROMISC);
589         ieee80211_syncifflag_locked(ic, IFF_ALLMULTI);
590         IEEE80211_UNLOCK(ic);
591
592         return 1;
593 }
594
595 /* 
596  * Tear down vap state and reclaim the ifnet.
597  * The driver is assumed to have prepared for
598  * this; e.g. by turning off interrupts for the
599  * underlying device.
600  */
601 void
602 ieee80211_vap_detach(struct ieee80211vap *vap)
603 {
604         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
605         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
606
607         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
608
609         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE, "%s: %s parent %s\n",
610             __func__, ieee80211_opmode_name[vap->iv_opmode],
611             ic->ic_ifp->if_xname);
612
613         /* NB: bpfdetach is called by ether_ifdetach and claims all taps */
614         ether_ifdetach(ifp);
615
616         ieee80211_stop(vap);
617
618         /*
619          * Flush any deferred vap tasks.
620          */
621         ieee80211_draintask(ic, &vap->iv_nstate_task);
622         ieee80211_draintask(ic, &vap->iv_swbmiss_task);
623
624         /* XXX band-aid until ifnet handles this for us */
625         taskqueue_drain(taskqueue_swi, &ifp->if_linktask);
626
627         IEEE80211_LOCK(ic);
628         KASSERT(vap->iv_state == IEEE80211_S_INIT , ("vap still running"));
629         TAILQ_REMOVE(&ic->ic_vaps, vap, iv_next);
630         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_WME);
631 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
632         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_TURBOP);
633 #endif
634         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_PCF);
635         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_BURST);
636         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, IEEE80211_FHT_HT);
637         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, IEEE80211_FHT_USEHT40);
638         /* NB: this handles the bpfdetach done below */
639         ieee80211_syncflag_ext_locked(ic, IEEE80211_FEXT_BPF);
640         ieee80211_syncifflag_locked(ic, IFF_PROMISC);
641         ieee80211_syncifflag_locked(ic, IFF_ALLMULTI);
642         IEEE80211_UNLOCK(ic);
643
644         ifmedia_removeall(&vap->iv_media);
645
646         ieee80211_radiotap_vdetach(vap);
647         ieee80211_regdomain_vdetach(vap);
648         ieee80211_scan_vdetach(vap);
649 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
650         ieee80211_superg_vdetach(vap);
651 #endif
652         ieee80211_ht_vdetach(vap);
653         /* NB: must be before ieee80211_node_vdetach */
654         ieee80211_proto_vdetach(vap);
655         ieee80211_crypto_vdetach(vap);
656         ieee80211_power_vdetach(vap);
657         ieee80211_node_vdetach(vap);
658         ieee80211_sysctl_vdetach(vap);
659
660         if_free(ifp);
661
662         CURVNET_RESTORE();
663 }
664
665 /*
666  * Synchronize flag bit state in the parent ifnet structure
667  * according to the state of all vap ifnet's.  This is used,
668  * for example, to handle IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI.
669  */
670 void
671 ieee80211_syncifflag_locked(struct ieee80211com *ic, int flag)
672 {
673         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
674         struct ieee80211vap *vap;
675         int bit, oflags;
676
677         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
678
679         bit = 0;
680         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
681                 if (vap->iv_ifp->if_flags & flag) {
682                         /*
683                          * XXX the bridge sets PROMISC but we don't want to
684                          * enable it on the device, discard here so all the
685                          * drivers don't need to special-case it
686                          */
687                         if (flag == IFF_PROMISC &&
688                             !(vap->iv_opmode == IEEE80211_M_MONITOR ||
689                               (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_AHDEMO &&
690                                (vap->iv_caps & IEEE80211_C_TDMA) == 0)))
691                                 continue;
692                         bit = 1;
693                         break;
694                 }
695         oflags = ifp->if_flags;
696         if (bit)
697                 ifp->if_flags |= flag;
698         else
699                 ifp->if_flags &= ~flag;
700         if ((ifp->if_flags ^ oflags) & flag) {
701                 /* XXX should we return 1/0 and let caller do this? */
702                 if (ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING) {
703                         if (flag == IFF_PROMISC)
704                                 ieee80211_runtask(ic, &ic->ic_promisc_task);
705                         else if (flag == IFF_ALLMULTI)
706                                 ieee80211_runtask(ic, &ic->ic_mcast_task);
707                 }
708         }
709 }
710
711 /*
712  * Synchronize flag bit state in the com structure
713  * according to the state of all vap's.  This is used,
714  * for example, to handle state changes via ioctls.
715  */
716 static void
717 ieee80211_syncflag_locked(struct ieee80211com *ic, int flag)
718 {
719         struct ieee80211vap *vap;
720         int bit;
721
722         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
723
724         bit = 0;
725         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
726                 if (vap->iv_flags & flag) {
727                         bit = 1;
728                         break;
729                 }
730         if (bit)
731                 ic->ic_flags |= flag;
732         else
733                 ic->ic_flags &= ~flag;
734 }
735
736 void
737 ieee80211_syncflag(struct ieee80211vap *vap, int flag)
738 {
739         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
740
741         IEEE80211_LOCK(ic);
742         if (flag < 0) {
743                 flag = -flag;
744                 vap->iv_flags &= ~flag;
745         } else
746                 vap->iv_flags |= flag;
747         ieee80211_syncflag_locked(ic, flag);
748         IEEE80211_UNLOCK(ic);
749 }
750
751 /*
752  * Synchronize flags_ht bit state in the com structure
753  * according to the state of all vap's.  This is used,
754  * for example, to handle state changes via ioctls.
755  */
756 static void
757 ieee80211_syncflag_ht_locked(struct ieee80211com *ic, int flag)
758 {
759         struct ieee80211vap *vap;
760         int bit;
761
762         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
763
764         bit = 0;
765         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
766                 if (vap->iv_flags_ht & flag) {
767                         bit = 1;
768                         break;
769                 }
770         if (bit)
771                 ic->ic_flags_ht |= flag;
772         else
773                 ic->ic_flags_ht &= ~flag;
774 }
775
776 void
777 ieee80211_syncflag_ht(struct ieee80211vap *vap, int flag)
778 {
779         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
780
781         IEEE80211_LOCK(ic);
782         if (flag < 0) {
783                 flag = -flag;
784                 vap->iv_flags_ht &= ~flag;
785         } else
786                 vap->iv_flags_ht |= flag;
787         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, flag);
788         IEEE80211_UNLOCK(ic);
789 }
790
791 /*
792  * Synchronize flags_ext bit state in the com structure
793  * according to the state of all vap's.  This is used,
794  * for example, to handle state changes via ioctls.
795  */
796 static void
797 ieee80211_syncflag_ext_locked(struct ieee80211com *ic, int flag)
798 {
799         struct ieee80211vap *vap;
800         int bit;
801
802         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
803
804         bit = 0;
805         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
806                 if (vap->iv_flags_ext & flag) {
807                         bit = 1;
808                         break;
809                 }
810         if (bit)
811                 ic->ic_flags_ext |= flag;
812         else
813                 ic->ic_flags_ext &= ~flag;
814 }
815
816 void
817 ieee80211_syncflag_ext(struct ieee80211vap *vap, int flag)
818 {
819         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
820
821         IEEE80211_LOCK(ic);
822         if (flag < 0) {
823                 flag = -flag;
824                 vap->iv_flags_ext &= ~flag;
825         } else
826                 vap->iv_flags_ext |= flag;
827         ieee80211_syncflag_ext_locked(ic, flag);
828         IEEE80211_UNLOCK(ic);
829 }
830
831 static __inline int
832 mapgsm(u_int freq, u_int flags)
833 {
834         freq *= 10;
835         if (flags & IEEE80211_CHAN_QUARTER)
836                 freq += 5;
837         else if (flags & IEEE80211_CHAN_HALF)
838                 freq += 10;
839         else
840                 freq += 20;
841         /* NB: there is no 907/20 wide but leave room */
842         return (freq - 906*10) / 5;
843 }
844
845 static __inline int
846 mappsb(u_int freq, u_int flags)
847 {
848         return 37 + ((freq * 10) + ((freq % 5) == 2 ? 5 : 0) - 49400) / 5;
849 }
850
851 /*
852  * Convert MHz frequency to IEEE channel number.
853  */
854 int
855 ieee80211_mhz2ieee(u_int freq, u_int flags)
856 {
857 #define IS_FREQ_IN_PSB(_freq) ((_freq) > 4940 && (_freq) < 4990)
858         if (flags & IEEE80211_CHAN_GSM)
859                 return mapgsm(freq, flags);
860         if (flags & IEEE80211_CHAN_2GHZ) {      /* 2GHz band */
861                 if (freq == 2484)
862                         return 14;
863                 if (freq < 2484)
864                         return ((int) freq - 2407) / 5;
865                 else
866                         return 15 + ((freq - 2512) / 20);
867         } else if (flags & IEEE80211_CHAN_5GHZ) {       /* 5Ghz band */
868                 if (freq <= 5000) {
869                         /* XXX check regdomain? */
870                         if (IS_FREQ_IN_PSB(freq))
871                                 return mappsb(freq, flags);
872                         return (freq - 4000) / 5;
873                 } else
874                         return (freq - 5000) / 5;
875         } else {                                /* either, guess */
876                 if (freq == 2484)
877                         return 14;
878                 if (freq < 2484) {
879                         if (907 <= freq && freq <= 922)
880                                 return mapgsm(freq, flags);
881                         return ((int) freq - 2407) / 5;
882                 }
883                 if (freq < 5000) {
884                         if (IS_FREQ_IN_PSB(freq))
885                                 return mappsb(freq, flags);
886                         else if (freq > 4900)
887                                 return (freq - 4000) / 5;
888                         else
889                                 return 15 + ((freq - 2512) / 20);
890                 }
891                 return (freq - 5000) / 5;
892         }
893 #undef IS_FREQ_IN_PSB
894 }
895
896 /*
897  * Convert channel to IEEE channel number.
898  */
899 int
900 ieee80211_chan2ieee(struct ieee80211com *ic, const struct ieee80211_channel *c)
901 {
902         if (c == NULL) {
903                 if_printf(ic->ic_ifp, "invalid channel (NULL)\n");
904                 return 0;               /* XXX */
905         }
906         return (c == IEEE80211_CHAN_ANYC ?  IEEE80211_CHAN_ANY : c->ic_ieee);
907 }
908
909 /*
910  * Convert IEEE channel number to MHz frequency.
911  */
912 u_int
913 ieee80211_ieee2mhz(u_int chan, u_int flags)
914 {
915         if (flags & IEEE80211_CHAN_GSM)
916                 return 907 + 5 * (chan / 10);
917         if (flags & IEEE80211_CHAN_2GHZ) {      /* 2GHz band */
918                 if (chan == 14)
919                         return 2484;
920                 if (chan < 14)
921                         return 2407 + chan*5;
922                 else
923                         return 2512 + ((chan-15)*20);
924         } else if (flags & IEEE80211_CHAN_5GHZ) {/* 5Ghz band */
925                 if (flags & (IEEE80211_CHAN_HALF|IEEE80211_CHAN_QUARTER)) {
926                         chan -= 37;
927                         return 4940 + chan*5 + (chan % 5 ? 2 : 0);
928                 }
929                 return 5000 + (chan*5);
930         } else {                                /* either, guess */
931                 /* XXX can't distinguish PSB+GSM channels */
932                 if (chan == 14)
933                         return 2484;
934                 if (chan < 14)                  /* 0-13 */
935                         return 2407 + chan*5;
936                 if (chan < 27)                  /* 15-26 */
937                         return 2512 + ((chan-15)*20);
938                 return 5000 + (chan*5);
939         }
940 }
941
942 /*
943  * Locate a channel given a frequency+flags.  We cache
944  * the previous lookup to optimize switching between two
945  * channels--as happens with dynamic turbo.
946  */
947 struct ieee80211_channel *
948 ieee80211_find_channel(struct ieee80211com *ic, int freq, int flags)
949 {
950         struct ieee80211_channel *c;
951         int i;
952
953         flags &= IEEE80211_CHAN_ALLTURBO;
954         c = ic->ic_prevchan;
955         if (c != NULL && c->ic_freq == freq &&
956             (c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_ALLTURBO) == flags)
957                 return c;
958         /* brute force search */
959         for (i = 0; i < ic->ic_nchans; i++) {
960                 c = &ic->ic_channels[i];
961                 if (c->ic_freq == freq &&
962                     (c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_ALLTURBO) == flags)
963                         return c;
964         }
965         return NULL;
966 }
967
968 /*
969  * Locate a channel given a channel number+flags.  We cache
970  * the previous lookup to optimize switching between two
971  * channels--as happens with dynamic turbo.
972  */
973 struct ieee80211_channel *
974 ieee80211_find_channel_byieee(struct ieee80211com *ic, int ieee, int flags)
975 {
976         struct ieee80211_channel *c;
977         int i;
978
979         flags &= IEEE80211_CHAN_ALLTURBO;
980         c = ic->ic_prevchan;
981         if (c != NULL && c->ic_ieee == ieee &&
982             (c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_ALLTURBO) == flags)
983                 return c;
984         /* brute force search */
985         for (i = 0; i < ic->ic_nchans; i++) {
986                 c = &ic->ic_channels[i];
987                 if (c->ic_ieee == ieee &&
988                     (c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_ALLTURBO) == flags)
989                         return c;
990         }
991         return NULL;
992 }
993
994 static void
995 addmedia(struct ifmedia *media, int caps, int addsta, int mode, int mword)
996 {
997 #define ADD(_ic, _s, _o) \
998         ifmedia_add(media, \
999                 IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, (_s), (_o), 0), 0, NULL)
1000         static const u_int mopts[IEEE80211_MODE_MAX] = { 
1001             [IEEE80211_MODE_AUTO]       = IFM_AUTO,
1002             [IEEE80211_MODE_11A]        = IFM_IEEE80211_11A,
1003             [IEEE80211_MODE_11B]        = IFM_IEEE80211_11B,
1004             [IEEE80211_MODE_11G]        = IFM_IEEE80211_11G,
1005             [IEEE80211_MODE_FH]         = IFM_IEEE80211_FH,
1006             [IEEE80211_MODE_TURBO_A]    = IFM_IEEE80211_11A|IFM_IEEE80211_TURBO,
1007             [IEEE80211_MODE_TURBO_G]    = IFM_IEEE80211_11G|IFM_IEEE80211_TURBO,
1008             [IEEE80211_MODE_STURBO_A]   = IFM_IEEE80211_11A|IFM_IEEE80211_TURBO,
1009             [IEEE80211_MODE_HALF]       = IFM_IEEE80211_11A,    /* XXX */
1010             [IEEE80211_MODE_QUARTER]    = IFM_IEEE80211_11A,    /* XXX */
1011             [IEEE80211_MODE_11NA]       = IFM_IEEE80211_11NA,
1012             [IEEE80211_MODE_11NG]       = IFM_IEEE80211_11NG,
1013         };
1014         u_int mopt;
1015
1016         mopt = mopts[mode];
1017         if (addsta)
1018                 ADD(ic, mword, mopt);   /* STA mode has no cap */
1019         if (caps & IEEE80211_C_IBSS)
1020                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_ADHOC);
1021         if (caps & IEEE80211_C_HOSTAP)
1022                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_HOSTAP);
1023         if (caps & IEEE80211_C_AHDEMO)
1024                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_ADHOC | IFM_FLAG0);
1025         if (caps & IEEE80211_C_MONITOR)
1026                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_MONITOR);
1027         if (caps & IEEE80211_C_WDS)
1028                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_WDS);
1029         if (caps & IEEE80211_C_MBSS)
1030                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_MBSS);
1031 #undef ADD
1032 }
1033
1034 /*
1035  * Setup the media data structures according to the channel and
1036  * rate tables.
1037  */
1038 static int
1039 ieee80211_media_setup(struct ieee80211com *ic,
1040         struct ifmedia *media, int caps, int addsta,
1041         ifm_change_cb_t media_change, ifm_stat_cb_t media_stat)
1042 {
1043         int i, j, rate, maxrate, mword, r;
1044         enum ieee80211_phymode mode;
1045         const struct ieee80211_rateset *rs;
1046         struct ieee80211_rateset allrates;
1047
1048         /*
1049          * Fill in media characteristics.
1050          */
1051         ifmedia_init(media, 0, media_change, media_stat);
1052         maxrate = 0;
1053         /*
1054          * Add media for legacy operating modes.
1055          */
1056         memset(&allrates, 0, sizeof(allrates));
1057         for (mode = IEEE80211_MODE_AUTO; mode < IEEE80211_MODE_11NA; mode++) {
1058                 if (isclr(ic->ic_modecaps, mode))
1059                         continue;
1060                 addmedia(media, caps, addsta, mode, IFM_AUTO);
1061                 if (mode == IEEE80211_MODE_AUTO)
1062                         continue;
1063                 rs = &ic->ic_sup_rates[mode];
1064                 for (i = 0; i < rs->rs_nrates; i++) {
1065                         rate = rs->rs_rates[i];
1066                         mword = ieee80211_rate2media(ic, rate, mode);
1067                         if (mword == 0)
1068                                 continue;
1069                         addmedia(media, caps, addsta, mode, mword);
1070                         /*
1071                          * Add legacy rate to the collection of all rates.
1072                          */
1073                         r = rate & IEEE80211_RATE_VAL;
1074                         for (j = 0; j < allrates.rs_nrates; j++)
1075                                 if (allrates.rs_rates[j] == r)
1076                                         break;
1077                         if (j == allrates.rs_nrates) {
1078                                 /* unique, add to the set */
1079                                 allrates.rs_rates[j] = r;
1080                                 allrates.rs_nrates++;
1081                         }
1082                         rate = (rate & IEEE80211_RATE_VAL) / 2;
1083                         if (rate > maxrate)
1084                                 maxrate = rate;
1085                 }
1086         }
1087         for (i = 0; i < allrates.rs_nrates; i++) {
1088                 mword = ieee80211_rate2media(ic, allrates.rs_rates[i],
1089                                 IEEE80211_MODE_AUTO);
1090                 if (mword == 0)
1091                         continue;
1092                 /* NB: remove media options from mword */
1093                 addmedia(media, caps, addsta,
1094                     IEEE80211_MODE_AUTO, IFM_SUBTYPE(mword));
1095         }
1096         /*
1097          * Add HT/11n media.  Note that we do not have enough
1098          * bits in the media subtype to express the MCS so we
1099          * use a "placeholder" media subtype and any fixed MCS
1100          * must be specified with a different mechanism.
1101          */
1102         for (; mode <= IEEE80211_MODE_11NG; mode++) {
1103                 if (isclr(ic->ic_modecaps, mode))
1104                         continue;
1105                 addmedia(media, caps, addsta, mode, IFM_AUTO);
1106                 addmedia(media, caps, addsta, mode, IFM_IEEE80211_MCS);
1107         }
1108         if (isset(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NA) ||
1109             isset(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NG)) {
1110                 addmedia(media, caps, addsta,
1111                     IEEE80211_MODE_AUTO, IFM_IEEE80211_MCS);
1112                 i = ic->ic_txstream * 8 - 1;
1113                 if ((ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40) &&
1114                     (ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_SHORTGI40))
1115                         rate = ieee80211_htrates[i].ht40_rate_400ns;
1116                 else if ((ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40))
1117                         rate = ieee80211_htrates[i].ht40_rate_800ns;
1118                 else if ((ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_SHORTGI20))
1119                         rate = ieee80211_htrates[i].ht20_rate_400ns;
1120                 else
1121                         rate = ieee80211_htrates[i].ht20_rate_800ns;
1122                 if (rate > maxrate)
1123                         maxrate = rate;
1124         }
1125         return maxrate;
1126 }
1127
1128 void
1129 ieee80211_media_init(struct ieee80211com *ic)
1130 {
1131         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
1132         int maxrate;
1133
1134         /* NB: this works because the structure is initialized to zero */
1135         if (!LIST_EMPTY(&ic->ic_media.ifm_list)) {
1136                 /*
1137                  * We are re-initializing the channel list; clear
1138                  * the existing media state as the media routines
1139                  * don't suppress duplicates.
1140                  */
1141                 ifmedia_removeall(&ic->ic_media);
1142         }
1143         ieee80211_chan_init(ic);
1144
1145         /*
1146          * Recalculate media settings in case new channel list changes
1147          * the set of available modes.
1148          */
1149         maxrate = ieee80211_media_setup(ic, &ic->ic_media, ic->ic_caps, 1,
1150                 ieee80211com_media_change, ieee80211com_media_status);
1151         /* NB: strip explicit mode; we're actually in autoselect */
1152         ifmedia_set(&ic->ic_media,
1153             media_status(ic->ic_opmode, ic->ic_curchan) &~
1154                 (IFM_MMASK | IFM_IEEE80211_TURBO));
1155         if (maxrate)
1156                 ifp->if_baudrate = IF_Mbps(maxrate);
1157
1158         /* XXX need to propagate new media settings to vap's */
1159 }
1160
1161 /* XXX inline or eliminate? */
1162 const struct ieee80211_rateset *
1163 ieee80211_get_suprates(struct ieee80211com *ic, const struct ieee80211_channel *c)
1164 {
1165         /* XXX does this work for 11ng basic rates? */
1166         return &ic->ic_sup_rates[ieee80211_chan2mode(c)];
1167 }
1168
1169 void
1170 ieee80211_announce(struct ieee80211com *ic)
1171 {
1172         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
1173         int i, rate, mword;
1174         enum ieee80211_phymode mode;
1175         const struct ieee80211_rateset *rs;
1176
1177         /* NB: skip AUTO since it has no rates */
1178         for (mode = IEEE80211_MODE_AUTO+1; mode < IEEE80211_MODE_11NA; mode++) {
1179                 if (isclr(ic->ic_modecaps, mode))
1180                         continue;
1181                 if_printf(ifp, "%s rates: ", ieee80211_phymode_name[mode]);
1182                 rs = &ic->ic_sup_rates[mode];
1183                 for (i = 0; i < rs->rs_nrates; i++) {
1184                         mword = ieee80211_rate2media(ic, rs->rs_rates[i], mode);
1185                         if (mword == 0)
1186                                 continue;
1187                         rate = ieee80211_media2rate(mword);
1188                         printf("%s%d%sMbps", (i != 0 ? " " : ""),
1189                             rate / 2, ((rate & 0x1) != 0 ? ".5" : ""));
1190                 }
1191                 printf("\n");
1192         }
1193         ieee80211_ht_announce(ic);
1194 }
1195
1196 void
1197 ieee80211_announce_channels(struct ieee80211com *ic)
1198 {
1199         const struct ieee80211_channel *c;
1200         char type;
1201         int i, cw;
1202
1203         printf("Chan  Freq  CW  RegPwr  MinPwr  MaxPwr\n");
1204         for (i = 0; i < ic->ic_nchans; i++) {
1205                 c = &ic->ic_channels[i];
1206                 if (IEEE80211_IS_CHAN_ST(c))
1207                         type = 'S';
1208                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_108A(c))
1209                         type = 'T';
1210                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_108G(c))
1211                         type = 'G';
1212                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_HT(c))
1213                         type = 'n';
1214                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_A(c))
1215                         type = 'a';
1216                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(c))
1217                         type = 'g';
1218                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_B(c))
1219                         type = 'b';
1220                 else
1221                         type = 'f';
1222                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40(c) || IEEE80211_IS_CHAN_TURBO(c))
1223                         cw = 40;
1224                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_HALF(c))
1225                         cw = 10;
1226                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_QUARTER(c))
1227                         cw = 5;
1228                 else
1229                         cw = 20;
1230                 printf("%4d  %4d%c %2d%c %6d  %4d.%d  %4d.%d\n"
1231                         , c->ic_ieee, c->ic_freq, type
1232                         , cw
1233                         , IEEE80211_IS_CHAN_HT40U(c) ? '+' :
1234                           IEEE80211_IS_CHAN_HT40D(c) ? '-' : ' '
1235                         , c->ic_maxregpower
1236                         , c->ic_minpower / 2, c->ic_minpower & 1 ? 5 : 0
1237                         , c->ic_maxpower / 2, c->ic_maxpower & 1 ? 5 : 0
1238                 );
1239         }
1240 }
1241
1242 static int
1243 media2mode(const struct ifmedia_entry *ime, uint32_t flags, uint16_t *mode)
1244 {
1245         switch (IFM_MODE(ime->ifm_media)) {
1246         case IFM_IEEE80211_11A:
1247                 *mode = IEEE80211_MODE_11A;
1248                 break;
1249         case IFM_IEEE80211_11B:
1250                 *mode = IEEE80211_MODE_11B;
1251                 break;
1252         case IFM_IEEE80211_11G:
1253                 *mode = IEEE80211_MODE_11G;
1254                 break;
1255         case IFM_IEEE80211_FH:
1256                 *mode = IEEE80211_MODE_FH;
1257                 break;
1258         case IFM_IEEE80211_11NA:
1259                 *mode = IEEE80211_MODE_11NA;
1260                 break;
1261         case IFM_IEEE80211_11NG:
1262                 *mode = IEEE80211_MODE_11NG;
1263                 break;
1264         case IFM_AUTO:
1265                 *mode = IEEE80211_MODE_AUTO;
1266                 break;
1267         default:
1268                 return 0;
1269         }
1270         /*
1271          * Turbo mode is an ``option''.
1272          * XXX does not apply to AUTO
1273          */
1274         if (ime->ifm_media & IFM_IEEE80211_TURBO) {
1275                 if (*mode == IEEE80211_MODE_11A) {
1276                         if (flags & IEEE80211_F_TURBOP)
1277                                 *mode = IEEE80211_MODE_TURBO_A;
1278                         else
1279                                 *mode = IEEE80211_MODE_STURBO_A;
1280                 } else if (*mode == IEEE80211_MODE_11G)
1281                         *mode = IEEE80211_MODE_TURBO_G;
1282                 else
1283                         return 0;
1284         }
1285         /* XXX HT40 +/- */
1286         return 1;
1287 }
1288
1289 /*
1290  * Handle a media change request on the underlying interface.
1291  */
1292 int
1293 ieee80211com_media_change(struct ifnet *ifp)
1294 {
1295         return EINVAL;
1296 }
1297
1298 /*
1299  * Handle a media change request on the vap interface.
1300  */
1301 int
1302 ieee80211_media_change(struct ifnet *ifp)
1303 {
1304         struct ieee80211vap *vap = ifp->if_softc;
1305         struct ifmedia_entry *ime = vap->iv_media.ifm_cur;
1306         uint16_t newmode;
1307
1308         if (!media2mode(ime, vap->iv_flags, &newmode))
1309                 return EINVAL;
1310         if (vap->iv_des_mode != newmode) {
1311                 vap->iv_des_mode = newmode;
1312                 /* XXX kick state machine if up+running */
1313         }
1314         return 0;
1315 }
1316
1317 /*
1318  * Common code to calculate the media status word
1319  * from the operating mode and channel state.
1320  */
1321 static int
1322 media_status(enum ieee80211_opmode opmode, const struct ieee80211_channel *chan)
1323 {
1324         int status;
1325
1326         status = IFM_IEEE80211;
1327         switch (opmode) {
1328         case IEEE80211_M_STA:
1329                 break;
1330         case IEEE80211_M_IBSS:
1331                 status |= IFM_IEEE80211_ADHOC;
1332                 break;
1333         case IEEE80211_M_HOSTAP:
1334                 status |= IFM_IEEE80211_HOSTAP;
1335                 break;
1336         case IEEE80211_M_MONITOR:
1337                 status |= IFM_IEEE80211_MONITOR;
1338                 break;
1339         case IEEE80211_M_AHDEMO:
1340                 status |= IFM_IEEE80211_ADHOC | IFM_FLAG0;
1341                 break;
1342         case IEEE80211_M_WDS:
1343                 status |= IFM_IEEE80211_WDS;
1344                 break;
1345         case IEEE80211_M_MBSS:
1346                 status |= IFM_IEEE80211_MBSS;
1347                 break;
1348         }
1349         if (IEEE80211_IS_CHAN_HTA(chan)) {
1350                 status |= IFM_IEEE80211_11NA;
1351         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_HTG(chan)) {
1352                 status |= IFM_IEEE80211_11NG;
1353         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_A(chan)) {
1354                 status |= IFM_IEEE80211_11A;
1355         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_B(chan)) {
1356                 status |= IFM_IEEE80211_11B;
1357         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(chan)) {
1358                 status |= IFM_IEEE80211_11G;
1359         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_FHSS(chan)) {
1360                 status |= IFM_IEEE80211_FH;
1361         }
1362         /* XXX else complain? */
1363
1364         if (IEEE80211_IS_CHAN_TURBO(chan))
1365                 status |= IFM_IEEE80211_TURBO;
1366 #if 0
1367         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT20(chan))
1368                 status |= IFM_IEEE80211_HT20;
1369         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40(chan))
1370                 status |= IFM_IEEE80211_HT40;
1371 #endif
1372         return status;
1373 }
1374
1375 static void
1376 ieee80211com_media_status(struct ifnet *ifp, struct ifmediareq *imr)
1377 {
1378         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
1379         struct ieee80211vap *vap;
1380
1381         imr->ifm_status = IFM_AVALID;
1382         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
1383                 if (vap->iv_ifp->if_flags & IFF_UP) {
1384                         imr->ifm_status |= IFM_ACTIVE;
1385                         break;
1386                 }
1387         imr->ifm_active = media_status(ic->ic_opmode, ic->ic_curchan);
1388         if (imr->ifm_status & IFM_ACTIVE)
1389                 imr->ifm_current = imr->ifm_active;
1390 }
1391
1392 void
1393 ieee80211_media_status(struct ifnet *ifp, struct ifmediareq *imr)
1394 {
1395         struct ieee80211vap *vap = ifp->if_softc;
1396         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
1397         enum ieee80211_phymode mode;
1398
1399         imr->ifm_status = IFM_AVALID;
1400         /*
1401          * NB: use the current channel's mode to lock down a xmit
1402          * rate only when running; otherwise we may have a mismatch
1403          * in which case the rate will not be convertible.
1404          */
1405         if (vap->iv_state == IEEE80211_S_RUN ||
1406             vap->iv_state == IEEE80211_S_SLEEP) {
1407                 imr->ifm_status |= IFM_ACTIVE;
1408                 mode = ieee80211_chan2mode(ic->ic_curchan);
1409         } else
1410                 mode = IEEE80211_MODE_AUTO;
1411         imr->ifm_active = media_status(vap->iv_opmode, ic->ic_curchan);
1412         /*
1413          * Calculate a current rate if possible.
1414          */
1415         if (vap->iv_txparms[mode].ucastrate != IEEE80211_FIXED_RATE_NONE) {
1416                 /*
1417                  * A fixed rate is set, report that.
1418                  */
1419                 imr->ifm_active |= ieee80211_rate2media(ic,
1420                         vap->iv_txparms[mode].ucastrate, mode);
1421         } else if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA) {
1422                 /*
1423                  * In station mode report the current transmit rate.
1424                  */
1425                 imr->ifm_active |= ieee80211_rate2media(ic,
1426                         vap->iv_bss->ni_txrate, mode);
1427         } else
1428                 imr->ifm_active |= IFM_AUTO;
1429         if (imr->ifm_status & IFM_ACTIVE)
1430                 imr->ifm_current = imr->ifm_active;
1431 }
1432
1433 /*
1434  * Set the current phy mode and recalculate the active channel
1435  * set based on the available channels for this mode.  Also
1436  * select a new default/current channel if the current one is
1437  * inappropriate for this mode.
1438  */
1439 int
1440 ieee80211_setmode(struct ieee80211com *ic, enum ieee80211_phymode mode)
1441 {
1442         /*
1443          * Adjust basic rates in 11b/11g supported rate set.
1444          * Note that if operating on a hal/quarter rate channel
1445          * this is a noop as those rates sets are different
1446          * and used instead.
1447          */
1448         if (mode == IEEE80211_MODE_11G || mode == IEEE80211_MODE_11B)
1449                 ieee80211_setbasicrates(&ic->ic_sup_rates[mode], mode);
1450
1451         ic->ic_curmode = mode;
1452         ieee80211_reset_erp(ic);        /* reset ERP state */
1453
1454         return 0;
1455 }
1456
1457 /*
1458  * Return the phy mode for with the specified channel.
1459  */
1460 enum ieee80211_phymode
1461 ieee80211_chan2mode(const struct ieee80211_channel *chan)
1462 {
1463
1464         if (IEEE80211_IS_CHAN_HTA(chan))
1465                 return IEEE80211_MODE_11NA;
1466         else if (IEEE80211_IS_CHAN_HTG(chan))
1467                 return IEEE80211_MODE_11NG;
1468         else if (IEEE80211_IS_CHAN_108G(chan))
1469                 return IEEE80211_MODE_TURBO_G;
1470         else if (IEEE80211_IS_CHAN_ST(chan))
1471                 return IEEE80211_MODE_STURBO_A;
1472         else if (IEEE80211_IS_CHAN_TURBO(chan))
1473                 return IEEE80211_MODE_TURBO_A;
1474         else if (IEEE80211_IS_CHAN_HALF(chan))
1475                 return IEEE80211_MODE_HALF;
1476         else if (IEEE80211_IS_CHAN_QUARTER(chan))
1477                 return IEEE80211_MODE_QUARTER;
1478         else if (IEEE80211_IS_CHAN_A(chan))
1479                 return IEEE80211_MODE_11A;
1480         else if (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(chan))
1481                 return IEEE80211_MODE_11G;
1482         else if (IEEE80211_IS_CHAN_B(chan))
1483                 return IEEE80211_MODE_11B;
1484         else if (IEEE80211_IS_CHAN_FHSS(chan))
1485                 return IEEE80211_MODE_FH;
1486
1487         /* NB: should not get here */
1488         printf("%s: cannot map channel to mode; freq %u flags 0x%x\n",
1489                 __func__, chan->ic_freq, chan->ic_flags);
1490         return IEEE80211_MODE_11B;
1491 }
1492
1493 struct ratemedia {
1494         u_int   match;  /* rate + mode */
1495         u_int   media;  /* if_media rate */
1496 };
1497
1498 static int
1499 findmedia(const struct ratemedia rates[], int n, u_int match)
1500 {
1501         int i;
1502
1503         for (i = 0; i < n; i++)
1504                 if (rates[i].match == match)
1505                         return rates[i].media;
1506         return IFM_AUTO;
1507 }
1508
1509 /*
1510  * Convert IEEE80211 rate value to ifmedia subtype.
1511  * Rate is either a legacy rate in units of 0.5Mbps
1512  * or an MCS index.
1513  */
1514 int
1515 ieee80211_rate2media(struct ieee80211com *ic, int rate, enum ieee80211_phymode mode)
1516 {
1517         static const struct ratemedia rates[] = {
1518                 {   2 | IFM_IEEE80211_FH, IFM_IEEE80211_FH1 },
1519                 {   4 | IFM_IEEE80211_FH, IFM_IEEE80211_FH2 },
1520                 {   2 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS1 },
1521                 {   4 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS2 },
1522                 {  11 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS5 },
1523                 {  22 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS11 },
1524                 {  44 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS22 },
1525                 {  12 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM6 },
1526                 {  18 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM9 },
1527                 {  24 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM12 },
1528                 {  36 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM18 },
1529                 {  48 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM24 },
1530                 {  72 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM36 },
1531                 {  96 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM48 },
1532                 { 108 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM54 },
1533                 {   2 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_DS1 },
1534                 {   4 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_DS2 },
1535                 {  11 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_DS5 },
1536                 {  22 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_DS11 },
1537                 {  12 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM6 },
1538                 {  18 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM9 },
1539                 {  24 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM12 },
1540                 {  36 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM18 },
1541                 {  48 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM24 },
1542                 {  72 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM36 },
1543                 {  96 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM48 },
1544                 { 108 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM54 },
1545                 {   6 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM3 },
1546                 {   9 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM4 },
1547                 {  54 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM27 },
1548                 /* NB: OFDM72 doesn't realy exist so we don't handle it */
1549         };
1550         static const struct ratemedia htrates[] = {
1551                 {   0, IFM_IEEE80211_MCS },
1552                 {   1, IFM_IEEE80211_MCS },
1553                 {   2, IFM_IEEE80211_MCS },
1554                 {   3, IFM_IEEE80211_MCS },
1555                 {   4, IFM_IEEE80211_MCS },
1556                 {   5, IFM_IEEE80211_MCS },
1557                 {   6, IFM_IEEE80211_MCS },
1558                 {   7, IFM_IEEE80211_MCS },
1559                 {   8, IFM_IEEE80211_MCS },
1560                 {   9, IFM_IEEE80211_MCS },
1561                 {  10, IFM_IEEE80211_MCS },
1562                 {  11, IFM_IEEE80211_MCS },
1563                 {  12, IFM_IEEE80211_MCS },
1564                 {  13, IFM_IEEE80211_MCS },
1565                 {  14, IFM_IEEE80211_MCS },
1566                 {  15, IFM_IEEE80211_MCS },
1567                 {  16, IFM_IEEE80211_MCS },
1568                 {  17, IFM_IEEE80211_MCS },
1569                 {  18, IFM_IEEE80211_MCS },
1570                 {  19, IFM_IEEE80211_MCS },
1571                 {  20, IFM_IEEE80211_MCS },
1572                 {  21, IFM_IEEE80211_MCS },
1573                 {  22, IFM_IEEE80211_MCS },
1574                 {  23, IFM_IEEE80211_MCS },
1575                 {  24, IFM_IEEE80211_MCS },
1576                 {  25, IFM_IEEE80211_MCS },
1577                 {  26, IFM_IEEE80211_MCS },
1578                 {  27, IFM_IEEE80211_MCS },
1579                 {  28, IFM_IEEE80211_MCS },
1580                 {  29, IFM_IEEE80211_MCS },
1581                 {  30, IFM_IEEE80211_MCS },
1582                 {  31, IFM_IEEE80211_MCS },
1583                 {  32, IFM_IEEE80211_MCS },
1584                 {  33, IFM_IEEE80211_MCS },
1585                 {  34, IFM_IEEE80211_MCS },
1586                 {  35, IFM_IEEE80211_MCS },
1587                 {  36, IFM_IEEE80211_MCS },
1588                 {  37, IFM_IEEE80211_MCS },
1589                 {  38, IFM_IEEE80211_MCS },
1590                 {  39, IFM_IEEE80211_MCS },
1591                 {  40, IFM_IEEE80211_MCS },
1592                 {  41, IFM_IEEE80211_MCS },
1593                 {  42, IFM_IEEE80211_MCS },
1594                 {  43, IFM_IEEE80211_MCS },
1595                 {  44, IFM_IEEE80211_MCS },
1596                 {  45, IFM_IEEE80211_MCS },
1597                 {  46, IFM_IEEE80211_MCS },
1598                 {  47, IFM_IEEE80211_MCS },
1599                 {  48, IFM_IEEE80211_MCS },
1600                 {  49, IFM_IEEE80211_MCS },
1601                 {  50, IFM_IEEE80211_MCS },
1602                 {  51, IFM_IEEE80211_MCS },
1603                 {  52, IFM_IEEE80211_MCS },
1604                 {  53, IFM_IEEE80211_MCS },
1605                 {  54, IFM_IEEE80211_MCS },
1606                 {  55, IFM_IEEE80211_MCS },
1607                 {  56, IFM_IEEE80211_MCS },
1608                 {  57, IFM_IEEE80211_MCS },
1609                 {  58, IFM_IEEE80211_MCS },
1610                 {  59, IFM_IEEE80211_MCS },
1611                 {  60, IFM_IEEE80211_MCS },
1612                 {  61, IFM_IEEE80211_MCS },
1613                 {  62, IFM_IEEE80211_MCS },
1614                 {  63, IFM_IEEE80211_MCS },
1615                 {  64, IFM_IEEE80211_MCS },
1616                 {  65, IFM_IEEE80211_MCS },
1617                 {  66, IFM_IEEE80211_MCS },
1618                 {  67, IFM_IEEE80211_MCS },
1619                 {  68, IFM_IEEE80211_MCS },
1620                 {  69, IFM_IEEE80211_MCS },
1621                 {  70, IFM_IEEE80211_MCS },
1622                 {  71, IFM_IEEE80211_MCS },
1623                 {  72, IFM_IEEE80211_MCS },
1624                 {  73, IFM_IEEE80211_MCS },
1625                 {  74, IFM_IEEE80211_MCS },
1626                 {  75, IFM_IEEE80211_MCS },
1627                 {  76, IFM_IEEE80211_MCS },
1628         };
1629         int m;
1630
1631         /*
1632          * Check 11n rates first for match as an MCS.
1633          */
1634         if (mode == IEEE80211_MODE_11NA) {
1635                 if (rate & IEEE80211_RATE_MCS) {
1636                         rate &= ~IEEE80211_RATE_MCS;
1637                         m = findmedia(htrates, nitems(htrates), rate);
1638                         if (m != IFM_AUTO)
1639                                 return m | IFM_IEEE80211_11NA;
1640                 }
1641         } else if (mode == IEEE80211_MODE_11NG) {
1642                 /* NB: 12 is ambiguous, it will be treated as an MCS */
1643                 if (rate & IEEE80211_RATE_MCS) {
1644                         rate &= ~IEEE80211_RATE_MCS;
1645                         m = findmedia(htrates, nitems(htrates), rate);
1646                         if (m != IFM_AUTO)
1647                                 return m | IFM_IEEE80211_11NG;
1648                 }
1649         }
1650         rate &= IEEE80211_RATE_VAL;
1651         switch (mode) {
1652         case IEEE80211_MODE_11A:
1653         case IEEE80211_MODE_HALF:               /* XXX good 'nuf */
1654         case IEEE80211_MODE_QUARTER:
1655         case IEEE80211_MODE_11NA:
1656         case IEEE80211_MODE_TURBO_A:
1657         case IEEE80211_MODE_STURBO_A:
1658                 return findmedia(rates, nitems(rates), 
1659                     rate | IFM_IEEE80211_11A);
1660         case IEEE80211_MODE_11B:
1661                 return findmedia(rates, nitems(rates), 
1662                     rate | IFM_IEEE80211_11B);
1663         case IEEE80211_MODE_FH:
1664                 return findmedia(rates, nitems(rates), 
1665                     rate | IFM_IEEE80211_FH);
1666         case IEEE80211_MODE_AUTO:
1667                 /* NB: ic may be NULL for some drivers */
1668                 if (ic != NULL && ic->ic_phytype == IEEE80211_T_FH)
1669                         return findmedia(rates, nitems(rates),
1670                             rate | IFM_IEEE80211_FH);
1671                 /* NB: hack, 11g matches both 11b+11a rates */
1672                 /* fall thru... */
1673         case IEEE80211_MODE_11G:
1674         case IEEE80211_MODE_11NG:
1675         case IEEE80211_MODE_TURBO_G:
1676                 return findmedia(rates, nitems(rates), rate | IFM_IEEE80211_11G);
1677         }
1678         return IFM_AUTO;
1679 }
1680
1681 int
1682 ieee80211_media2rate(int mword)
1683 {
1684         static const int ieeerates[] = {
1685                 -1,             /* IFM_AUTO */
1686                 0,              /* IFM_MANUAL */
1687                 0,              /* IFM_NONE */
1688                 2,              /* IFM_IEEE80211_FH1 */
1689                 4,              /* IFM_IEEE80211_FH2 */
1690                 2,              /* IFM_IEEE80211_DS1 */
1691                 4,              /* IFM_IEEE80211_DS2 */
1692                 11,             /* IFM_IEEE80211_DS5 */
1693                 22,             /* IFM_IEEE80211_DS11 */
1694                 44,             /* IFM_IEEE80211_DS22 */
1695                 12,             /* IFM_IEEE80211_OFDM6 */
1696                 18,             /* IFM_IEEE80211_OFDM9 */
1697                 24,             /* IFM_IEEE80211_OFDM12 */
1698                 36,             /* IFM_IEEE80211_OFDM18 */
1699                 48,             /* IFM_IEEE80211_OFDM24 */
1700                 72,             /* IFM_IEEE80211_OFDM36 */
1701                 96,             /* IFM_IEEE80211_OFDM48 */
1702                 108,            /* IFM_IEEE80211_OFDM54 */
1703                 144,            /* IFM_IEEE80211_OFDM72 */
1704                 0,              /* IFM_IEEE80211_DS354k */
1705                 0,              /* IFM_IEEE80211_DS512k */
1706                 6,              /* IFM_IEEE80211_OFDM3 */
1707                 9,              /* IFM_IEEE80211_OFDM4 */
1708                 54,             /* IFM_IEEE80211_OFDM27 */
1709                 -1,             /* IFM_IEEE80211_MCS */
1710         };
1711         return IFM_SUBTYPE(mword) < nitems(ieeerates) ?
1712                 ieeerates[IFM_SUBTYPE(mword)] : 0;
1713 }
1714
1715 /*
1716  * The following hash function is adapted from "Hash Functions" by Bob Jenkins
1717  * ("Algorithm Alley", Dr. Dobbs Journal, September 1997).
1718  */
1719 #define mix(a, b, c)                                                    \
1720 do {                                                                    \
1721         a -= b; a -= c; a ^= (c >> 13);                                 \
1722         b -= c; b -= a; b ^= (a << 8);                                  \
1723         c -= a; c -= b; c ^= (b >> 13);                                 \
1724         a -= b; a -= c; a ^= (c >> 12);                                 \
1725         b -= c; b -= a; b ^= (a << 16);                                 \
1726         c -= a; c -= b; c ^= (b >> 5);                                  \
1727         a -= b; a -= c; a ^= (c >> 3);                                  \
1728         b -= c; b -= a; b ^= (a << 10);                                 \
1729         c -= a; c -= b; c ^= (b >> 15);                                 \
1730 } while (/*CONSTCOND*/0)
1731
1732 uint32_t
1733 ieee80211_mac_hash(const struct ieee80211com *ic,
1734         const uint8_t addr[IEEE80211_ADDR_LEN])
1735 {
1736         uint32_t a = 0x9e3779b9, b = 0x9e3779b9, c = ic->ic_hash_key;
1737
1738         b += addr[5] << 8;
1739         b += addr[4];
1740         a += addr[3] << 24;
1741         a += addr[2] << 16;
1742         a += addr[1] << 8;
1743         a += addr[0];
1744
1745         mix(a, b, c);
1746
1747         return c;
1748 }
1749 #undef mix
1750
1751 char
1752 ieee80211_channel_type_char(const struct ieee80211_channel *c)
1753 {
1754         if (IEEE80211_IS_CHAN_ST(c))
1755                 return 'S';
1756         if (IEEE80211_IS_CHAN_108A(c))
1757                 return 'T';
1758         if (IEEE80211_IS_CHAN_108G(c))
1759                 return 'G';
1760         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT(c))
1761                 return 'n';
1762         if (IEEE80211_IS_CHAN_A(c))
1763                 return 'a';
1764         if (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(c))
1765                 return 'g';
1766         if (IEEE80211_IS_CHAN_B(c))
1767                 return 'b';
1768         return 'f';
1769 }