]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/net80211/ieee80211.c
MFV: tcpdump 4.3.0.
[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_dl.h>
43 #include <net/if_media.h>
44 #include <net/if_types.h>
45 #include <net/ethernet.h>
46
47 #include <net80211/ieee80211_var.h>
48 #include <net80211/ieee80211_regdomain.h>
49 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
50 #include <net80211/ieee80211_superg.h>
51 #endif
52 #include <net80211/ieee80211_ratectl.h>
53
54 #include <net/bpf.h>
55
56 const char *ieee80211_phymode_name[IEEE80211_MODE_MAX] = {
57         [IEEE80211_MODE_AUTO]     = "auto",
58         [IEEE80211_MODE_11A]      = "11a",
59         [IEEE80211_MODE_11B]      = "11b",
60         [IEEE80211_MODE_11G]      = "11g",
61         [IEEE80211_MODE_FH]       = "FH",
62         [IEEE80211_MODE_TURBO_A]  = "turboA",
63         [IEEE80211_MODE_TURBO_G]  = "turboG",
64         [IEEE80211_MODE_STURBO_A] = "sturboA",
65         [IEEE80211_MODE_HALF]     = "half",
66         [IEEE80211_MODE_QUARTER]  = "quarter",
67         [IEEE80211_MODE_11NA]     = "11na",
68         [IEEE80211_MODE_11NG]     = "11ng",
69 };
70 /* map ieee80211_opmode to the corresponding capability bit */
71 const int ieee80211_opcap[IEEE80211_OPMODE_MAX] = {
72         [IEEE80211_M_IBSS]      = IEEE80211_C_IBSS,
73         [IEEE80211_M_WDS]       = IEEE80211_C_WDS,
74         [IEEE80211_M_STA]       = IEEE80211_C_STA,
75         [IEEE80211_M_AHDEMO]    = IEEE80211_C_AHDEMO,
76         [IEEE80211_M_HOSTAP]    = IEEE80211_C_HOSTAP,
77         [IEEE80211_M_MONITOR]   = IEEE80211_C_MONITOR,
78 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_MESH
79         [IEEE80211_M_MBSS]      = IEEE80211_C_MBSS,
80 #endif
81 };
82
83 static const uint8_t ieee80211broadcastaddr[IEEE80211_ADDR_LEN] =
84         { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
85
86 static  void ieee80211_syncflag_locked(struct ieee80211com *ic, int flag);
87 static  void ieee80211_syncflag_ht_locked(struct ieee80211com *ic, int flag);
88 static  void ieee80211_syncflag_ext_locked(struct ieee80211com *ic, int flag);
89 static  int ieee80211_media_setup(struct ieee80211com *ic,
90                 struct ifmedia *media, int caps, int addsta,
91                 ifm_change_cb_t media_change, ifm_stat_cb_t media_stat);
92 static  void ieee80211com_media_status(struct ifnet *, struct ifmediareq *);
93 static  int ieee80211com_media_change(struct ifnet *);
94 static  int media_status(enum ieee80211_opmode,
95                 const struct ieee80211_channel *);
96
97 MALLOC_DEFINE(M_80211_VAP, "80211vap", "802.11 vap state");
98
99 /*
100  * Default supported rates for 802.11 operation (in IEEE .5Mb units).
101  */
102 #define B(r)    ((r) | IEEE80211_RATE_BASIC)
103 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_11a =
104         { 8, { B(12), 18, B(24), 36, B(48), 72, 96, 108 } };
105 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_half =
106         { 8, { B(6), 9, B(12), 18, B(24), 36, 48, 54 } };
107 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_quarter =
108         { 8, { B(3), 4, B(6), 9, B(12), 18, 24, 27 } };
109 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_11b =
110         { 4, { B(2), B(4), B(11), B(22) } };
111 /* NB: OFDM rates are handled specially based on mode */
112 static const struct ieee80211_rateset ieee80211_rateset_11g =
113         { 12, { B(2), B(4), B(11), B(22), 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 108 } };
114 #undef B
115
116 /*
117  * Fill in 802.11 available channel set, mark
118  * all available channels as active, and pick
119  * a default channel if not already specified.
120  */
121 static void
122 ieee80211_chan_init(struct ieee80211com *ic)
123 {
124 #define DEFAULTRATES(m, def) do { \
125         if (ic->ic_sup_rates[m].rs_nrates == 0) \
126                 ic->ic_sup_rates[m] = def; \
127 } while (0)
128         struct ieee80211_channel *c;
129         int i;
130
131         KASSERT(0 < ic->ic_nchans && ic->ic_nchans <= IEEE80211_CHAN_MAX,
132                 ("invalid number of channels specified: %u", ic->ic_nchans));
133         memset(ic->ic_chan_avail, 0, sizeof(ic->ic_chan_avail));
134         memset(ic->ic_modecaps, 0, sizeof(ic->ic_modecaps));
135         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_AUTO);
136         for (i = 0; i < ic->ic_nchans; i++) {
137                 c = &ic->ic_channels[i];
138                 KASSERT(c->ic_flags != 0, ("channel with no flags"));
139                 /*
140                  * Help drivers that work only with frequencies by filling
141                  * in IEEE channel #'s if not already calculated.  Note this
142                  * mimics similar work done in ieee80211_setregdomain when
143                  * changing regulatory state.
144                  */
145                 if (c->ic_ieee == 0)
146                         c->ic_ieee = ieee80211_mhz2ieee(c->ic_freq,c->ic_flags);
147                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40(c) && c->ic_extieee == 0)
148                         c->ic_extieee = ieee80211_mhz2ieee(c->ic_freq +
149                             (IEEE80211_IS_CHAN_HT40U(c) ? 20 : -20),
150                             c->ic_flags);
151                 /* default max tx power to max regulatory */
152                 if (c->ic_maxpower == 0)
153                         c->ic_maxpower = 2*c->ic_maxregpower;
154                 setbit(ic->ic_chan_avail, c->ic_ieee);
155                 /*
156                  * Identify mode capabilities.
157                  */
158                 if (IEEE80211_IS_CHAN_A(c))
159                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11A);
160                 if (IEEE80211_IS_CHAN_B(c))
161                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11B);
162                 if (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(c))
163                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11G);
164                 if (IEEE80211_IS_CHAN_FHSS(c))
165                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_FH);
166                 if (IEEE80211_IS_CHAN_108A(c))
167                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_TURBO_A);
168                 if (IEEE80211_IS_CHAN_108G(c))
169                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_TURBO_G);
170                 if (IEEE80211_IS_CHAN_ST(c))
171                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_STURBO_A);
172                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HALF(c))
173                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_HALF);
174                 if (IEEE80211_IS_CHAN_QUARTER(c))
175                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_QUARTER);
176                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HTA(c))
177                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NA);
178                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HTG(c))
179                         setbit(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NG);
180         }
181         /* initialize candidate channels to all available */
182         memcpy(ic->ic_chan_active, ic->ic_chan_avail,
183                 sizeof(ic->ic_chan_avail));
184
185         /* sort channel table to allow lookup optimizations */
186         ieee80211_sort_channels(ic->ic_channels, ic->ic_nchans);
187
188         /* invalidate any previous state */
189         ic->ic_bsschan = IEEE80211_CHAN_ANYC;
190         ic->ic_prevchan = NULL;
191         ic->ic_csa_newchan = NULL;
192         /* arbitrarily pick the first channel */
193         ic->ic_curchan = &ic->ic_channels[0];
194         ic->ic_rt = ieee80211_get_ratetable(ic->ic_curchan);
195
196         /* fillin well-known rate sets if driver has not specified */
197         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11B,         ieee80211_rateset_11b);
198         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11G,         ieee80211_rateset_11g);
199         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11A,         ieee80211_rateset_11a);
200         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_TURBO_A,     ieee80211_rateset_11a);
201         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_TURBO_G,     ieee80211_rateset_11g);
202         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_STURBO_A,    ieee80211_rateset_11a);
203         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_HALF,        ieee80211_rateset_half);
204         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_QUARTER,     ieee80211_rateset_quarter);
205         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11NA,        ieee80211_rateset_11a);
206         DEFAULTRATES(IEEE80211_MODE_11NG,        ieee80211_rateset_11g);
207
208         /*
209          * Setup required information to fill the mcsset field, if driver did
210          * not. Assume a 2T2R setup for historic reasons.
211          */
212         if (ic->ic_rxstream == 0)
213                 ic->ic_rxstream = 2;
214         if (ic->ic_txstream == 0)
215                 ic->ic_txstream = 2;
216
217         /*
218          * Set auto mode to reset active channel state and any desired channel.
219          */
220         (void) ieee80211_setmode(ic, IEEE80211_MODE_AUTO);
221 #undef DEFAULTRATES
222 }
223
224 static void
225 null_update_mcast(struct ifnet *ifp)
226 {
227         if_printf(ifp, "need multicast update callback\n");
228 }
229
230 static void
231 null_update_promisc(struct ifnet *ifp)
232 {
233         if_printf(ifp, "need promiscuous mode update callback\n");
234 }
235
236 static int
237 null_transmit(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
238 {
239         m_freem(m);
240         ifp->if_oerrors++;
241         return EACCES;          /* XXX EIO/EPERM? */
242 }
243
244 static int
245 null_output(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m,
246         struct sockaddr *dst, struct route *ro)
247 {
248         if_printf(ifp, "discard raw packet\n");
249         return null_transmit(ifp, m);
250 }
251
252 static void
253 null_input(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
254 {
255         if_printf(ifp, "if_input should not be called\n");
256         m_freem(m);
257 }
258
259 static void
260 null_update_chw(struct ieee80211com *ic)
261 {
262
263         if_printf(ic->ic_ifp, "%s: need callback\n", __func__);
264 }
265
266 /*
267  * Attach/setup the common net80211 state.  Called by
268  * the driver on attach to prior to creating any vap's.
269  */
270 void
271 ieee80211_ifattach(struct ieee80211com *ic,
272         const uint8_t macaddr[IEEE80211_ADDR_LEN])
273 {
274         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
275         struct sockaddr_dl *sdl;
276         struct ifaddr *ifa;
277
278         KASSERT(ifp->if_type == IFT_IEEE80211, ("if_type %d", ifp->if_type));
279
280         IEEE80211_LOCK_INIT(ic, ifp->if_xname);
281         TAILQ_INIT(&ic->ic_vaps);
282
283         /* Create a taskqueue for all state changes */
284         ic->ic_tq = taskqueue_create("ic_taskq", M_WAITOK | M_ZERO,
285             taskqueue_thread_enqueue, &ic->ic_tq);
286         taskqueue_start_threads(&ic->ic_tq, 1, PI_NET, "%s net80211 taskq",
287             ifp->if_xname);
288         /*
289          * Fill in 802.11 available channel set, mark all
290          * available channels as active, and pick a default
291          * channel if not already specified.
292          */
293         ieee80211_media_init(ic);
294
295         ic->ic_update_mcast = null_update_mcast;
296         ic->ic_update_promisc = null_update_promisc;
297         ic->ic_update_chw = null_update_chw;
298
299         ic->ic_hash_key = arc4random();
300         ic->ic_bintval = IEEE80211_BINTVAL_DEFAULT;
301         ic->ic_lintval = ic->ic_bintval;
302         ic->ic_txpowlimit = IEEE80211_TXPOWER_MAX;
303
304         ieee80211_crypto_attach(ic);
305         ieee80211_node_attach(ic);
306         ieee80211_power_attach(ic);
307         ieee80211_proto_attach(ic);
308 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
309         ieee80211_superg_attach(ic);
310 #endif
311         ieee80211_ht_attach(ic);
312         ieee80211_scan_attach(ic);
313         ieee80211_regdomain_attach(ic);
314         ieee80211_dfs_attach(ic);
315
316         ieee80211_sysctl_attach(ic);
317
318         ifp->if_addrlen = IEEE80211_ADDR_LEN;
319         ifp->if_hdrlen = 0;
320         if_attach(ifp);
321         ifp->if_mtu = IEEE80211_MTU_MAX;
322         ifp->if_broadcastaddr = ieee80211broadcastaddr;
323         ifp->if_output = null_output;
324         ifp->if_input = null_input;     /* just in case */
325         ifp->if_resolvemulti = NULL;    /* NB: callers check */
326
327         ifa = ifaddr_byindex(ifp->if_index);
328         KASSERT(ifa != NULL, ("%s: no lladdr!\n", __func__));
329         sdl = (struct sockaddr_dl *)ifa->ifa_addr;
330         sdl->sdl_type = IFT_ETHER;              /* XXX IFT_IEEE80211? */
331         sdl->sdl_alen = IEEE80211_ADDR_LEN;
332         IEEE80211_ADDR_COPY(LLADDR(sdl), macaddr);
333         ifa_free(ifa);
334 }
335
336 /*
337  * Detach net80211 state on device detach.  Tear down
338  * all vap's and reclaim all common state prior to the
339  * device state going away.  Note we may call back into
340  * driver; it must be prepared for this.
341  */
342 void
343 ieee80211_ifdetach(struct ieee80211com *ic)
344 {
345         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
346         struct ieee80211vap *vap;
347
348         if_detach(ifp);
349
350         while ((vap = TAILQ_FIRST(&ic->ic_vaps)) != NULL)
351                 ieee80211_vap_destroy(vap);
352         ieee80211_waitfor_parent(ic);
353
354         ieee80211_sysctl_detach(ic);
355         ieee80211_dfs_detach(ic);
356         ieee80211_regdomain_detach(ic);
357         ieee80211_scan_detach(ic);
358 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
359         ieee80211_superg_detach(ic);
360 #endif
361         ieee80211_ht_detach(ic);
362         /* NB: must be called before ieee80211_node_detach */
363         ieee80211_proto_detach(ic);
364         ieee80211_crypto_detach(ic);
365         ieee80211_power_detach(ic);
366         ieee80211_node_detach(ic);
367
368         ifmedia_removeall(&ic->ic_media);
369         taskqueue_free(ic->ic_tq);
370         IEEE80211_LOCK_DESTROY(ic);
371 }
372
373 /*
374  * Default reset method for use with the ioctl support.  This
375  * method is invoked after any state change in the 802.11
376  * layer that should be propagated to the hardware but not
377  * require re-initialization of the 802.11 state machine (e.g
378  * rescanning for an ap).  We always return ENETRESET which
379  * should cause the driver to re-initialize the device. Drivers
380  * can override this method to implement more optimized support.
381  */
382 static int
383 default_reset(struct ieee80211vap *vap, u_long cmd)
384 {
385         return ENETRESET;
386 }
387
388 /*
389  * Prepare a vap for use.  Drivers use this call to
390  * setup net80211 state in new vap's prior attaching
391  * them with ieee80211_vap_attach (below).
392  */
393 int
394 ieee80211_vap_setup(struct ieee80211com *ic, struct ieee80211vap *vap,
395     const char name[IFNAMSIZ], int unit, enum ieee80211_opmode opmode,
396     int flags, const uint8_t bssid[IEEE80211_ADDR_LEN],
397     const uint8_t macaddr[IEEE80211_ADDR_LEN])
398 {
399         struct ifnet *ifp;
400
401         ifp = if_alloc(IFT_ETHER);
402         if (ifp == NULL) {
403                 if_printf(ic->ic_ifp, "%s: unable to allocate ifnet\n",
404                     __func__);
405                 return ENOMEM;
406         }
407         if_initname(ifp, name, unit);
408         ifp->if_softc = vap;                    /* back pointer */
409         ifp->if_flags = IFF_SIMPLEX | IFF_BROADCAST | IFF_MULTICAST;
410         ifp->if_start = ieee80211_start;
411         ifp->if_ioctl = ieee80211_ioctl;
412         ifp->if_init = ieee80211_init;
413         /* NB: input+output filled in by ether_ifattach */
414         IFQ_SET_MAXLEN(&ifp->if_snd, ifqmaxlen);
415         ifp->if_snd.ifq_drv_maxlen = ifqmaxlen;
416         IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
417
418         vap->iv_ifp = ifp;
419         vap->iv_ic = ic;
420         vap->iv_flags = ic->ic_flags;           /* propagate common flags */
421         vap->iv_flags_ext = ic->ic_flags_ext;
422         vap->iv_flags_ven = ic->ic_flags_ven;
423         vap->iv_caps = ic->ic_caps &~ IEEE80211_C_OPMODE;
424         vap->iv_htcaps = ic->ic_htcaps;
425         vap->iv_htextcaps = ic->ic_htextcaps;
426         vap->iv_opmode = opmode;
427         vap->iv_caps |= ieee80211_opcap[opmode];
428         switch (opmode) {
429         case IEEE80211_M_WDS:
430                 /*
431                  * WDS links must specify the bssid of the far end.
432                  * For legacy operation this is a static relationship.
433                  * For non-legacy operation the station must associate
434                  * and be authorized to pass traffic.  Plumbing the
435                  * vap to the proper node happens when the vap
436                  * transitions to RUN state.
437                  */
438                 IEEE80211_ADDR_COPY(vap->iv_des_bssid, bssid);
439                 vap->iv_flags |= IEEE80211_F_DESBSSID;
440                 if (flags & IEEE80211_CLONE_WDSLEGACY)
441                         vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_WDSLEGACY;
442                 break;
443 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_TDMA
444         case IEEE80211_M_AHDEMO:
445                 if (flags & IEEE80211_CLONE_TDMA) {
446                         /* NB: checked before clone operation allowed */
447                         KASSERT(ic->ic_caps & IEEE80211_C_TDMA,
448                             ("not TDMA capable, ic_caps 0x%x", ic->ic_caps));
449                         /*
450                          * Propagate TDMA capability to mark vap; this
451                          * cannot be removed and is used to distinguish
452                          * regular ahdemo operation from ahdemo+tdma.
453                          */
454                         vap->iv_caps |= IEEE80211_C_TDMA;
455                 }
456                 break;
457 #endif
458         default:
459                 break;
460         }
461         /* auto-enable s/w beacon miss support */
462         if (flags & IEEE80211_CLONE_NOBEACONS)
463                 vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_SWBMISS;
464         /* auto-generated or user supplied MAC address */
465         if (flags & (IEEE80211_CLONE_BSSID|IEEE80211_CLONE_MACADDR))
466                 vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_UNIQMAC;
467         /*
468          * Enable various functionality by default if we're
469          * capable; the driver can override us if it knows better.
470          */
471         if (vap->iv_caps & IEEE80211_C_WME)
472                 vap->iv_flags |= IEEE80211_F_WME;
473         if (vap->iv_caps & IEEE80211_C_BURST)
474                 vap->iv_flags |= IEEE80211_F_BURST;
475         /* NB: bg scanning only makes sense for station mode right now */
476         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA &&
477             (vap->iv_caps & IEEE80211_C_BGSCAN))
478                 vap->iv_flags |= IEEE80211_F_BGSCAN;
479         vap->iv_flags |= IEEE80211_F_DOTH;      /* XXX no cap, just ena */
480         /* NB: DFS support only makes sense for ap mode right now */
481         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP &&
482             (vap->iv_caps & IEEE80211_C_DFS))
483                 vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_DFS;
484
485         vap->iv_des_chan = IEEE80211_CHAN_ANYC;         /* any channel is ok */
486         vap->iv_bmissthreshold = IEEE80211_HWBMISS_DEFAULT;
487         vap->iv_dtim_period = IEEE80211_DTIM_DEFAULT;
488         /*
489          * Install a default reset method for the ioctl support;
490          * the driver can override this.
491          */
492         vap->iv_reset = default_reset;
493
494         IEEE80211_ADDR_COPY(vap->iv_myaddr, macaddr);
495
496         ieee80211_sysctl_vattach(vap);
497         ieee80211_crypto_vattach(vap);
498         ieee80211_node_vattach(vap);
499         ieee80211_power_vattach(vap);
500         ieee80211_proto_vattach(vap);
501 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
502         ieee80211_superg_vattach(vap);
503 #endif
504         ieee80211_ht_vattach(vap);
505         ieee80211_scan_vattach(vap);
506         ieee80211_regdomain_vattach(vap);
507         ieee80211_radiotap_vattach(vap);
508         ieee80211_ratectl_set(vap, IEEE80211_RATECTL_NONE);
509
510         return 0;
511 }
512
513 /*
514  * Activate a vap.  State should have been prepared with a
515  * call to ieee80211_vap_setup and by the driver.  On return
516  * from this call the vap is ready for use.
517  */
518 int
519 ieee80211_vap_attach(struct ieee80211vap *vap,
520         ifm_change_cb_t media_change, ifm_stat_cb_t media_stat)
521 {
522         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
523         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
524         struct ifmediareq imr;
525         int maxrate;
526
527         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE,
528             "%s: %s parent %s flags 0x%x flags_ext 0x%x\n",
529             __func__, ieee80211_opmode_name[vap->iv_opmode],
530             ic->ic_ifp->if_xname, vap->iv_flags, vap->iv_flags_ext);
531
532         /*
533          * Do late attach work that cannot happen until after
534          * the driver has had a chance to override defaults.
535          */
536         ieee80211_node_latevattach(vap);
537         ieee80211_power_latevattach(vap);
538
539         maxrate = ieee80211_media_setup(ic, &vap->iv_media, vap->iv_caps,
540             vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA, media_change, media_stat);
541         ieee80211_media_status(ifp, &imr);
542         /* NB: strip explicit mode; we're actually in autoselect */
543         ifmedia_set(&vap->iv_media,
544             imr.ifm_active &~ (IFM_MMASK | IFM_IEEE80211_TURBO));
545         if (maxrate)
546                 ifp->if_baudrate = IF_Mbps(maxrate);
547
548         ether_ifattach(ifp, vap->iv_myaddr);
549         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_MONITOR) {
550                 /* NB: disallow transmit */
551                 ifp->if_transmit = null_transmit;
552                 ifp->if_output = null_output;
553         } else {
554                 /* hook output method setup by ether_ifattach */
555                 vap->iv_output = ifp->if_output;
556                 ifp->if_output = ieee80211_output;
557         }
558         /* NB: if_mtu set by ether_ifattach to ETHERMTU */
559
560         IEEE80211_LOCK(ic);
561         TAILQ_INSERT_TAIL(&ic->ic_vaps, vap, iv_next);
562         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_WME);
563 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
564         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_TURBOP);
565 #endif
566         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_PCF);
567         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_BURST);
568         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, IEEE80211_FHT_HT);
569         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, IEEE80211_FHT_USEHT40);
570         ieee80211_syncifflag_locked(ic, IFF_PROMISC);
571         ieee80211_syncifflag_locked(ic, IFF_ALLMULTI);
572         IEEE80211_UNLOCK(ic);
573
574         return 1;
575 }
576
577 /* 
578  * Tear down vap state and reclaim the ifnet.
579  * The driver is assumed to have prepared for
580  * this; e.g. by turning off interrupts for the
581  * underlying device.
582  */
583 void
584 ieee80211_vap_detach(struct ieee80211vap *vap)
585 {
586         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
587         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
588
589         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE, "%s: %s parent %s\n",
590             __func__, ieee80211_opmode_name[vap->iv_opmode],
591             ic->ic_ifp->if_xname);
592
593         /* NB: bpfdetach is called by ether_ifdetach and claims all taps */
594         ether_ifdetach(ifp);
595
596         ieee80211_stop(vap);
597
598         /*
599          * Flush any deferred vap tasks.
600          */
601         ieee80211_draintask(ic, &vap->iv_nstate_task);
602         ieee80211_draintask(ic, &vap->iv_swbmiss_task);
603
604         /* XXX band-aid until ifnet handles this for us */
605         taskqueue_drain(taskqueue_swi, &ifp->if_linktask);
606
607         IEEE80211_LOCK(ic);
608         KASSERT(vap->iv_state == IEEE80211_S_INIT , ("vap still running"));
609         TAILQ_REMOVE(&ic->ic_vaps, vap, iv_next);
610         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_WME);
611 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
612         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_TURBOP);
613 #endif
614         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_PCF);
615         ieee80211_syncflag_locked(ic, IEEE80211_F_BURST);
616         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, IEEE80211_FHT_HT);
617         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, IEEE80211_FHT_USEHT40);
618         /* NB: this handles the bpfdetach done below */
619         ieee80211_syncflag_ext_locked(ic, IEEE80211_FEXT_BPF);
620         ieee80211_syncifflag_locked(ic, IFF_PROMISC);
621         ieee80211_syncifflag_locked(ic, IFF_ALLMULTI);
622         IEEE80211_UNLOCK(ic);
623
624         ifmedia_removeall(&vap->iv_media);
625
626         ieee80211_radiotap_vdetach(vap);
627         ieee80211_regdomain_vdetach(vap);
628         ieee80211_scan_vdetach(vap);
629 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_SUPERG
630         ieee80211_superg_vdetach(vap);
631 #endif
632         ieee80211_ht_vdetach(vap);
633         /* NB: must be before ieee80211_node_vdetach */
634         ieee80211_proto_vdetach(vap);
635         ieee80211_crypto_vdetach(vap);
636         ieee80211_power_vdetach(vap);
637         ieee80211_node_vdetach(vap);
638         ieee80211_sysctl_vdetach(vap);
639
640         if_free(ifp);
641 }
642
643 /*
644  * Synchronize flag bit state in the parent ifnet structure
645  * according to the state of all vap ifnet's.  This is used,
646  * for example, to handle IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI.
647  */
648 void
649 ieee80211_syncifflag_locked(struct ieee80211com *ic, int flag)
650 {
651         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
652         struct ieee80211vap *vap;
653         int bit, oflags;
654
655         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
656
657         bit = 0;
658         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
659                 if (vap->iv_ifp->if_flags & flag) {
660                         /*
661                          * XXX the bridge sets PROMISC but we don't want to
662                          * enable it on the device, discard here so all the
663                          * drivers don't need to special-case it
664                          */
665                         if (flag == IFF_PROMISC &&
666                             !(vap->iv_opmode == IEEE80211_M_MONITOR ||
667                               (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_AHDEMO &&
668                                (vap->iv_caps & IEEE80211_C_TDMA) == 0)))
669                                 continue;
670                         bit = 1;
671                         break;
672                 }
673         oflags = ifp->if_flags;
674         if (bit)
675                 ifp->if_flags |= flag;
676         else
677                 ifp->if_flags &= ~flag;
678         if ((ifp->if_flags ^ oflags) & flag) {
679                 /* XXX should we return 1/0 and let caller do this? */
680                 if (ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING) {
681                         if (flag == IFF_PROMISC)
682                                 ieee80211_runtask(ic, &ic->ic_promisc_task);
683                         else if (flag == IFF_ALLMULTI)
684                                 ieee80211_runtask(ic, &ic->ic_mcast_task);
685                 }
686         }
687 }
688
689 /*
690  * Synchronize flag bit state in the com structure
691  * according to the state of all vap's.  This is used,
692  * for example, to handle state changes via ioctls.
693  */
694 static void
695 ieee80211_syncflag_locked(struct ieee80211com *ic, int flag)
696 {
697         struct ieee80211vap *vap;
698         int bit;
699
700         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
701
702         bit = 0;
703         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
704                 if (vap->iv_flags & flag) {
705                         bit = 1;
706                         break;
707                 }
708         if (bit)
709                 ic->ic_flags |= flag;
710         else
711                 ic->ic_flags &= ~flag;
712 }
713
714 void
715 ieee80211_syncflag(struct ieee80211vap *vap, int flag)
716 {
717         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
718
719         IEEE80211_LOCK(ic);
720         if (flag < 0) {
721                 flag = -flag;
722                 vap->iv_flags &= ~flag;
723         } else
724                 vap->iv_flags |= flag;
725         ieee80211_syncflag_locked(ic, flag);
726         IEEE80211_UNLOCK(ic);
727 }
728
729 /*
730  * Synchronize flags_ht bit state in the com structure
731  * according to the state of all vap's.  This is used,
732  * for example, to handle state changes via ioctls.
733  */
734 static void
735 ieee80211_syncflag_ht_locked(struct ieee80211com *ic, int flag)
736 {
737         struct ieee80211vap *vap;
738         int bit;
739
740         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
741
742         bit = 0;
743         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
744                 if (vap->iv_flags_ht & flag) {
745                         bit = 1;
746                         break;
747                 }
748         if (bit)
749                 ic->ic_flags_ht |= flag;
750         else
751                 ic->ic_flags_ht &= ~flag;
752 }
753
754 void
755 ieee80211_syncflag_ht(struct ieee80211vap *vap, int flag)
756 {
757         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
758
759         IEEE80211_LOCK(ic);
760         if (flag < 0) {
761                 flag = -flag;
762                 vap->iv_flags_ht &= ~flag;
763         } else
764                 vap->iv_flags_ht |= flag;
765         ieee80211_syncflag_ht_locked(ic, flag);
766         IEEE80211_UNLOCK(ic);
767 }
768
769 /*
770  * Synchronize flags_ext bit state in the com structure
771  * according to the state of all vap's.  This is used,
772  * for example, to handle state changes via ioctls.
773  */
774 static void
775 ieee80211_syncflag_ext_locked(struct ieee80211com *ic, int flag)
776 {
777         struct ieee80211vap *vap;
778         int bit;
779
780         IEEE80211_LOCK_ASSERT(ic);
781
782         bit = 0;
783         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
784                 if (vap->iv_flags_ext & flag) {
785                         bit = 1;
786                         break;
787                 }
788         if (bit)
789                 ic->ic_flags_ext |= flag;
790         else
791                 ic->ic_flags_ext &= ~flag;
792 }
793
794 void
795 ieee80211_syncflag_ext(struct ieee80211vap *vap, int flag)
796 {
797         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
798
799         IEEE80211_LOCK(ic);
800         if (flag < 0) {
801                 flag = -flag;
802                 vap->iv_flags_ext &= ~flag;
803         } else
804                 vap->iv_flags_ext |= flag;
805         ieee80211_syncflag_ext_locked(ic, flag);
806         IEEE80211_UNLOCK(ic);
807 }
808
809 static __inline int
810 mapgsm(u_int freq, u_int flags)
811 {
812         freq *= 10;
813         if (flags & IEEE80211_CHAN_QUARTER)
814                 freq += 5;
815         else if (flags & IEEE80211_CHAN_HALF)
816                 freq += 10;
817         else
818                 freq += 20;
819         /* NB: there is no 907/20 wide but leave room */
820         return (freq - 906*10) / 5;
821 }
822
823 static __inline int
824 mappsb(u_int freq, u_int flags)
825 {
826         return 37 + ((freq * 10) + ((freq % 5) == 2 ? 5 : 0) - 49400) / 5;
827 }
828
829 /*
830  * Convert MHz frequency to IEEE channel number.
831  */
832 int
833 ieee80211_mhz2ieee(u_int freq, u_int flags)
834 {
835 #define IS_FREQ_IN_PSB(_freq) ((_freq) > 4940 && (_freq) < 4990)
836         if (flags & IEEE80211_CHAN_GSM)
837                 return mapgsm(freq, flags);
838         if (flags & IEEE80211_CHAN_2GHZ) {      /* 2GHz band */
839                 if (freq == 2484)
840                         return 14;
841                 if (freq < 2484)
842                         return ((int) freq - 2407) / 5;
843                 else
844                         return 15 + ((freq - 2512) / 20);
845         } else if (flags & IEEE80211_CHAN_5GHZ) {       /* 5Ghz band */
846                 if (freq <= 5000) {
847                         /* XXX check regdomain? */
848                         if (IS_FREQ_IN_PSB(freq))
849                                 return mappsb(freq, flags);
850                         return (freq - 4000) / 5;
851                 } else
852                         return (freq - 5000) / 5;
853         } else {                                /* either, guess */
854                 if (freq == 2484)
855                         return 14;
856                 if (freq < 2484) {
857                         if (907 <= freq && freq <= 922)
858                                 return mapgsm(freq, flags);
859                         return ((int) freq - 2407) / 5;
860                 }
861                 if (freq < 5000) {
862                         if (IS_FREQ_IN_PSB(freq))
863                                 return mappsb(freq, flags);
864                         else if (freq > 4900)
865                                 return (freq - 4000) / 5;
866                         else
867                                 return 15 + ((freq - 2512) / 20);
868                 }
869                 return (freq - 5000) / 5;
870         }
871 #undef IS_FREQ_IN_PSB
872 }
873
874 /*
875  * Convert channel to IEEE channel number.
876  */
877 int
878 ieee80211_chan2ieee(struct ieee80211com *ic, const struct ieee80211_channel *c)
879 {
880         if (c == NULL) {
881                 if_printf(ic->ic_ifp, "invalid channel (NULL)\n");
882                 return 0;               /* XXX */
883         }
884         return (c == IEEE80211_CHAN_ANYC ?  IEEE80211_CHAN_ANY : c->ic_ieee);
885 }
886
887 /*
888  * Convert IEEE channel number to MHz frequency.
889  */
890 u_int
891 ieee80211_ieee2mhz(u_int chan, u_int flags)
892 {
893         if (flags & IEEE80211_CHAN_GSM)
894                 return 907 + 5 * (chan / 10);
895         if (flags & IEEE80211_CHAN_2GHZ) {      /* 2GHz band */
896                 if (chan == 14)
897                         return 2484;
898                 if (chan < 14)
899                         return 2407 + chan*5;
900                 else
901                         return 2512 + ((chan-15)*20);
902         } else if (flags & IEEE80211_CHAN_5GHZ) {/* 5Ghz band */
903                 if (flags & (IEEE80211_CHAN_HALF|IEEE80211_CHAN_QUARTER)) {
904                         chan -= 37;
905                         return 4940 + chan*5 + (chan % 5 ? 2 : 0);
906                 }
907                 return 5000 + (chan*5);
908         } else {                                /* either, guess */
909                 /* XXX can't distinguish PSB+GSM channels */
910                 if (chan == 14)
911                         return 2484;
912                 if (chan < 14)                  /* 0-13 */
913                         return 2407 + chan*5;
914                 if (chan < 27)                  /* 15-26 */
915                         return 2512 + ((chan-15)*20);
916                 return 5000 + (chan*5);
917         }
918 }
919
920 /*
921  * Locate a channel given a frequency+flags.  We cache
922  * the previous lookup to optimize switching between two
923  * channels--as happens with dynamic turbo.
924  */
925 struct ieee80211_channel *
926 ieee80211_find_channel(struct ieee80211com *ic, int freq, int flags)
927 {
928         struct ieee80211_channel *c;
929         int i;
930
931         flags &= IEEE80211_CHAN_ALLTURBO;
932         c = ic->ic_prevchan;
933         if (c != NULL && c->ic_freq == freq &&
934             (c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_ALLTURBO) == flags)
935                 return c;
936         /* brute force search */
937         for (i = 0; i < ic->ic_nchans; i++) {
938                 c = &ic->ic_channels[i];
939                 if (c->ic_freq == freq &&
940                     (c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_ALLTURBO) == flags)
941                         return c;
942         }
943         return NULL;
944 }
945
946 /*
947  * Locate a channel given a channel number+flags.  We cache
948  * the previous lookup to optimize switching between two
949  * channels--as happens with dynamic turbo.
950  */
951 struct ieee80211_channel *
952 ieee80211_find_channel_byieee(struct ieee80211com *ic, int ieee, int flags)
953 {
954         struct ieee80211_channel *c;
955         int i;
956
957         flags &= IEEE80211_CHAN_ALLTURBO;
958         c = ic->ic_prevchan;
959         if (c != NULL && c->ic_ieee == ieee &&
960             (c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_ALLTURBO) == flags)
961                 return c;
962         /* brute force search */
963         for (i = 0; i < ic->ic_nchans; i++) {
964                 c = &ic->ic_channels[i];
965                 if (c->ic_ieee == ieee &&
966                     (c->ic_flags & IEEE80211_CHAN_ALLTURBO) == flags)
967                         return c;
968         }
969         return NULL;
970 }
971
972 static void
973 addmedia(struct ifmedia *media, int caps, int addsta, int mode, int mword)
974 {
975 #define ADD(_ic, _s, _o) \
976         ifmedia_add(media, \
977                 IFM_MAKEWORD(IFM_IEEE80211, (_s), (_o), 0), 0, NULL)
978         static const u_int mopts[IEEE80211_MODE_MAX] = { 
979             [IEEE80211_MODE_AUTO]       = IFM_AUTO,
980             [IEEE80211_MODE_11A]        = IFM_IEEE80211_11A,
981             [IEEE80211_MODE_11B]        = IFM_IEEE80211_11B,
982             [IEEE80211_MODE_11G]        = IFM_IEEE80211_11G,
983             [IEEE80211_MODE_FH]         = IFM_IEEE80211_FH,
984             [IEEE80211_MODE_TURBO_A]    = IFM_IEEE80211_11A|IFM_IEEE80211_TURBO,
985             [IEEE80211_MODE_TURBO_G]    = IFM_IEEE80211_11G|IFM_IEEE80211_TURBO,
986             [IEEE80211_MODE_STURBO_A]   = IFM_IEEE80211_11A|IFM_IEEE80211_TURBO,
987             [IEEE80211_MODE_HALF]       = IFM_IEEE80211_11A,    /* XXX */
988             [IEEE80211_MODE_QUARTER]    = IFM_IEEE80211_11A,    /* XXX */
989             [IEEE80211_MODE_11NA]       = IFM_IEEE80211_11NA,
990             [IEEE80211_MODE_11NG]       = IFM_IEEE80211_11NG,
991         };
992         u_int mopt;
993
994         mopt = mopts[mode];
995         if (addsta)
996                 ADD(ic, mword, mopt);   /* STA mode has no cap */
997         if (caps & IEEE80211_C_IBSS)
998                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_ADHOC);
999         if (caps & IEEE80211_C_HOSTAP)
1000                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_HOSTAP);
1001         if (caps & IEEE80211_C_AHDEMO)
1002                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_ADHOC | IFM_FLAG0);
1003         if (caps & IEEE80211_C_MONITOR)
1004                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_MONITOR);
1005         if (caps & IEEE80211_C_WDS)
1006                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_WDS);
1007         if (caps & IEEE80211_C_MBSS)
1008                 ADD(media, mword, mopt | IFM_IEEE80211_MBSS);
1009 #undef ADD
1010 }
1011
1012 /*
1013  * Setup the media data structures according to the channel and
1014  * rate tables.
1015  */
1016 static int
1017 ieee80211_media_setup(struct ieee80211com *ic,
1018         struct ifmedia *media, int caps, int addsta,
1019         ifm_change_cb_t media_change, ifm_stat_cb_t media_stat)
1020 {
1021         int i, j, rate, maxrate, mword, r;
1022         enum ieee80211_phymode mode;
1023         const struct ieee80211_rateset *rs;
1024         struct ieee80211_rateset allrates;
1025
1026         /*
1027          * Fill in media characteristics.
1028          */
1029         ifmedia_init(media, 0, media_change, media_stat);
1030         maxrate = 0;
1031         /*
1032          * Add media for legacy operating modes.
1033          */
1034         memset(&allrates, 0, sizeof(allrates));
1035         for (mode = IEEE80211_MODE_AUTO; mode < IEEE80211_MODE_11NA; mode++) {
1036                 if (isclr(ic->ic_modecaps, mode))
1037                         continue;
1038                 addmedia(media, caps, addsta, mode, IFM_AUTO);
1039                 if (mode == IEEE80211_MODE_AUTO)
1040                         continue;
1041                 rs = &ic->ic_sup_rates[mode];
1042                 for (i = 0; i < rs->rs_nrates; i++) {
1043                         rate = rs->rs_rates[i];
1044                         mword = ieee80211_rate2media(ic, rate, mode);
1045                         if (mword == 0)
1046                                 continue;
1047                         addmedia(media, caps, addsta, mode, mword);
1048                         /*
1049                          * Add legacy rate to the collection of all rates.
1050                          */
1051                         r = rate & IEEE80211_RATE_VAL;
1052                         for (j = 0; j < allrates.rs_nrates; j++)
1053                                 if (allrates.rs_rates[j] == r)
1054                                         break;
1055                         if (j == allrates.rs_nrates) {
1056                                 /* unique, add to the set */
1057                                 allrates.rs_rates[j] = r;
1058                                 allrates.rs_nrates++;
1059                         }
1060                         rate = (rate & IEEE80211_RATE_VAL) / 2;
1061                         if (rate > maxrate)
1062                                 maxrate = rate;
1063                 }
1064         }
1065         for (i = 0; i < allrates.rs_nrates; i++) {
1066                 mword = ieee80211_rate2media(ic, allrates.rs_rates[i],
1067                                 IEEE80211_MODE_AUTO);
1068                 if (mword == 0)
1069                         continue;
1070                 /* NB: remove media options from mword */
1071                 addmedia(media, caps, addsta,
1072                     IEEE80211_MODE_AUTO, IFM_SUBTYPE(mword));
1073         }
1074         /*
1075          * Add HT/11n media.  Note that we do not have enough
1076          * bits in the media subtype to express the MCS so we
1077          * use a "placeholder" media subtype and any fixed MCS
1078          * must be specified with a different mechanism.
1079          */
1080         for (; mode <= IEEE80211_MODE_11NG; mode++) {
1081                 if (isclr(ic->ic_modecaps, mode))
1082                         continue;
1083                 addmedia(media, caps, addsta, mode, IFM_AUTO);
1084                 addmedia(media, caps, addsta, mode, IFM_IEEE80211_MCS);
1085         }
1086         if (isset(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NA) ||
1087             isset(ic->ic_modecaps, IEEE80211_MODE_11NG)) {
1088                 addmedia(media, caps, addsta,
1089                     IEEE80211_MODE_AUTO, IFM_IEEE80211_MCS);
1090                 i = ic->ic_txstream * 8 - 1;
1091                 if ((ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40) &&
1092                     (ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_SHORTGI40))
1093                         rate = ieee80211_htrates[i].ht40_rate_400ns;
1094                 else if ((ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_CHWIDTH40))
1095                         rate = ieee80211_htrates[i].ht40_rate_800ns;
1096                 else if ((ic->ic_htcaps & IEEE80211_HTCAP_SHORTGI20))
1097                         rate = ieee80211_htrates[i].ht20_rate_400ns;
1098                 else
1099                         rate = ieee80211_htrates[i].ht20_rate_800ns;
1100                 if (rate > maxrate)
1101                         maxrate = rate;
1102         }
1103         return maxrate;
1104 }
1105
1106 void
1107 ieee80211_media_init(struct ieee80211com *ic)
1108 {
1109         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
1110         int maxrate;
1111
1112         /* NB: this works because the structure is initialized to zero */
1113         if (!LIST_EMPTY(&ic->ic_media.ifm_list)) {
1114                 /*
1115                  * We are re-initializing the channel list; clear
1116                  * the existing media state as the media routines
1117                  * don't suppress duplicates.
1118                  */
1119                 ifmedia_removeall(&ic->ic_media);
1120         }
1121         ieee80211_chan_init(ic);
1122
1123         /*
1124          * Recalculate media settings in case new channel list changes
1125          * the set of available modes.
1126          */
1127         maxrate = ieee80211_media_setup(ic, &ic->ic_media, ic->ic_caps, 1,
1128                 ieee80211com_media_change, ieee80211com_media_status);
1129         /* NB: strip explicit mode; we're actually in autoselect */
1130         ifmedia_set(&ic->ic_media,
1131             media_status(ic->ic_opmode, ic->ic_curchan) &~
1132                 (IFM_MMASK | IFM_IEEE80211_TURBO));
1133         if (maxrate)
1134                 ifp->if_baudrate = IF_Mbps(maxrate);
1135
1136         /* XXX need to propagate new media settings to vap's */
1137 }
1138
1139 /* XXX inline or eliminate? */
1140 const struct ieee80211_rateset *
1141 ieee80211_get_suprates(struct ieee80211com *ic, const struct ieee80211_channel *c)
1142 {
1143         /* XXX does this work for 11ng basic rates? */
1144         return &ic->ic_sup_rates[ieee80211_chan2mode(c)];
1145 }
1146
1147 void
1148 ieee80211_announce(struct ieee80211com *ic)
1149 {
1150         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
1151         int i, rate, mword;
1152         enum ieee80211_phymode mode;
1153         const struct ieee80211_rateset *rs;
1154
1155         /* NB: skip AUTO since it has no rates */
1156         for (mode = IEEE80211_MODE_AUTO+1; mode < IEEE80211_MODE_11NA; mode++) {
1157                 if (isclr(ic->ic_modecaps, mode))
1158                         continue;
1159                 if_printf(ifp, "%s rates: ", ieee80211_phymode_name[mode]);
1160                 rs = &ic->ic_sup_rates[mode];
1161                 for (i = 0; i < rs->rs_nrates; i++) {
1162                         mword = ieee80211_rate2media(ic, rs->rs_rates[i], mode);
1163                         if (mword == 0)
1164                                 continue;
1165                         rate = ieee80211_media2rate(mword);
1166                         printf("%s%d%sMbps", (i != 0 ? " " : ""),
1167                             rate / 2, ((rate & 0x1) != 0 ? ".5" : ""));
1168                 }
1169                 printf("\n");
1170         }
1171         ieee80211_ht_announce(ic);
1172 }
1173
1174 void
1175 ieee80211_announce_channels(struct ieee80211com *ic)
1176 {
1177         const struct ieee80211_channel *c;
1178         char type;
1179         int i, cw;
1180
1181         printf("Chan  Freq  CW  RegPwr  MinPwr  MaxPwr\n");
1182         for (i = 0; i < ic->ic_nchans; i++) {
1183                 c = &ic->ic_channels[i];
1184                 if (IEEE80211_IS_CHAN_ST(c))
1185                         type = 'S';
1186                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_108A(c))
1187                         type = 'T';
1188                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_108G(c))
1189                         type = 'G';
1190                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_HT(c))
1191                         type = 'n';
1192                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_A(c))
1193                         type = 'a';
1194                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(c))
1195                         type = 'g';
1196                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_B(c))
1197                         type = 'b';
1198                 else
1199                         type = 'f';
1200                 if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40(c) || IEEE80211_IS_CHAN_TURBO(c))
1201                         cw = 40;
1202                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_HALF(c))
1203                         cw = 10;
1204                 else if (IEEE80211_IS_CHAN_QUARTER(c))
1205                         cw = 5;
1206                 else
1207                         cw = 20;
1208                 printf("%4d  %4d%c %2d%c %6d  %4d.%d  %4d.%d\n"
1209                         , c->ic_ieee, c->ic_freq, type
1210                         , cw
1211                         , IEEE80211_IS_CHAN_HT40U(c) ? '+' :
1212                           IEEE80211_IS_CHAN_HT40D(c) ? '-' : ' '
1213                         , c->ic_maxregpower
1214                         , c->ic_minpower / 2, c->ic_minpower & 1 ? 5 : 0
1215                         , c->ic_maxpower / 2, c->ic_maxpower & 1 ? 5 : 0
1216                 );
1217         }
1218 }
1219
1220 static int
1221 media2mode(const struct ifmedia_entry *ime, uint32_t flags, uint16_t *mode)
1222 {
1223         switch (IFM_MODE(ime->ifm_media)) {
1224         case IFM_IEEE80211_11A:
1225                 *mode = IEEE80211_MODE_11A;
1226                 break;
1227         case IFM_IEEE80211_11B:
1228                 *mode = IEEE80211_MODE_11B;
1229                 break;
1230         case IFM_IEEE80211_11G:
1231                 *mode = IEEE80211_MODE_11G;
1232                 break;
1233         case IFM_IEEE80211_FH:
1234                 *mode = IEEE80211_MODE_FH;
1235                 break;
1236         case IFM_IEEE80211_11NA:
1237                 *mode = IEEE80211_MODE_11NA;
1238                 break;
1239         case IFM_IEEE80211_11NG:
1240                 *mode = IEEE80211_MODE_11NG;
1241                 break;
1242         case IFM_AUTO:
1243                 *mode = IEEE80211_MODE_AUTO;
1244                 break;
1245         default:
1246                 return 0;
1247         }
1248         /*
1249          * Turbo mode is an ``option''.
1250          * XXX does not apply to AUTO
1251          */
1252         if (ime->ifm_media & IFM_IEEE80211_TURBO) {
1253                 if (*mode == IEEE80211_MODE_11A) {
1254                         if (flags & IEEE80211_F_TURBOP)
1255                                 *mode = IEEE80211_MODE_TURBO_A;
1256                         else
1257                                 *mode = IEEE80211_MODE_STURBO_A;
1258                 } else if (*mode == IEEE80211_MODE_11G)
1259                         *mode = IEEE80211_MODE_TURBO_G;
1260                 else
1261                         return 0;
1262         }
1263         /* XXX HT40 +/- */
1264         return 1;
1265 }
1266
1267 /*
1268  * Handle a media change request on the underlying interface.
1269  */
1270 int
1271 ieee80211com_media_change(struct ifnet *ifp)
1272 {
1273         return EINVAL;
1274 }
1275
1276 /*
1277  * Handle a media change request on the vap interface.
1278  */
1279 int
1280 ieee80211_media_change(struct ifnet *ifp)
1281 {
1282         struct ieee80211vap *vap = ifp->if_softc;
1283         struct ifmedia_entry *ime = vap->iv_media.ifm_cur;
1284         uint16_t newmode;
1285
1286         if (!media2mode(ime, vap->iv_flags, &newmode))
1287                 return EINVAL;
1288         if (vap->iv_des_mode != newmode) {
1289                 vap->iv_des_mode = newmode;
1290                 /* XXX kick state machine if up+running */
1291         }
1292         return 0;
1293 }
1294
1295 /*
1296  * Common code to calculate the media status word
1297  * from the operating mode and channel state.
1298  */
1299 static int
1300 media_status(enum ieee80211_opmode opmode, const struct ieee80211_channel *chan)
1301 {
1302         int status;
1303
1304         status = IFM_IEEE80211;
1305         switch (opmode) {
1306         case IEEE80211_M_STA:
1307                 break;
1308         case IEEE80211_M_IBSS:
1309                 status |= IFM_IEEE80211_ADHOC;
1310                 break;
1311         case IEEE80211_M_HOSTAP:
1312                 status |= IFM_IEEE80211_HOSTAP;
1313                 break;
1314         case IEEE80211_M_MONITOR:
1315                 status |= IFM_IEEE80211_MONITOR;
1316                 break;
1317         case IEEE80211_M_AHDEMO:
1318                 status |= IFM_IEEE80211_ADHOC | IFM_FLAG0;
1319                 break;
1320         case IEEE80211_M_WDS:
1321                 status |= IFM_IEEE80211_WDS;
1322                 break;
1323         case IEEE80211_M_MBSS:
1324                 status |= IFM_IEEE80211_MBSS;
1325                 break;
1326         }
1327         if (IEEE80211_IS_CHAN_HTA(chan)) {
1328                 status |= IFM_IEEE80211_11NA;
1329         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_HTG(chan)) {
1330                 status |= IFM_IEEE80211_11NG;
1331         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_A(chan)) {
1332                 status |= IFM_IEEE80211_11A;
1333         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_B(chan)) {
1334                 status |= IFM_IEEE80211_11B;
1335         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(chan)) {
1336                 status |= IFM_IEEE80211_11G;
1337         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_FHSS(chan)) {
1338                 status |= IFM_IEEE80211_FH;
1339         }
1340         /* XXX else complain? */
1341
1342         if (IEEE80211_IS_CHAN_TURBO(chan))
1343                 status |= IFM_IEEE80211_TURBO;
1344 #if 0
1345         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT20(chan))
1346                 status |= IFM_IEEE80211_HT20;
1347         if (IEEE80211_IS_CHAN_HT40(chan))
1348                 status |= IFM_IEEE80211_HT40;
1349 #endif
1350         return status;
1351 }
1352
1353 static void
1354 ieee80211com_media_status(struct ifnet *ifp, struct ifmediareq *imr)
1355 {
1356         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
1357         struct ieee80211vap *vap;
1358
1359         imr->ifm_status = IFM_AVALID;
1360         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
1361                 if (vap->iv_ifp->if_flags & IFF_UP) {
1362                         imr->ifm_status |= IFM_ACTIVE;
1363                         break;
1364                 }
1365         imr->ifm_active = media_status(ic->ic_opmode, ic->ic_curchan);
1366         if (imr->ifm_status & IFM_ACTIVE)
1367                 imr->ifm_current = imr->ifm_active;
1368 }
1369
1370 void
1371 ieee80211_media_status(struct ifnet *ifp, struct ifmediareq *imr)
1372 {
1373         struct ieee80211vap *vap = ifp->if_softc;
1374         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
1375         enum ieee80211_phymode mode;
1376
1377         imr->ifm_status = IFM_AVALID;
1378         /*
1379          * NB: use the current channel's mode to lock down a xmit
1380          * rate only when running; otherwise we may have a mismatch
1381          * in which case the rate will not be convertible.
1382          */
1383         if (vap->iv_state == IEEE80211_S_RUN) {
1384                 imr->ifm_status |= IFM_ACTIVE;
1385                 mode = ieee80211_chan2mode(ic->ic_curchan);
1386         } else
1387                 mode = IEEE80211_MODE_AUTO;
1388         imr->ifm_active = media_status(vap->iv_opmode, ic->ic_curchan);
1389         /*
1390          * Calculate a current rate if possible.
1391          */
1392         if (vap->iv_txparms[mode].ucastrate != IEEE80211_FIXED_RATE_NONE) {
1393                 /*
1394                  * A fixed rate is set, report that.
1395                  */
1396                 imr->ifm_active |= ieee80211_rate2media(ic,
1397                         vap->iv_txparms[mode].ucastrate, mode);
1398         } else if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA) {
1399                 /*
1400                  * In station mode report the current transmit rate.
1401                  */
1402                 imr->ifm_active |= ieee80211_rate2media(ic,
1403                         vap->iv_bss->ni_txrate, mode);
1404         } else
1405                 imr->ifm_active |= IFM_AUTO;
1406         if (imr->ifm_status & IFM_ACTIVE)
1407                 imr->ifm_current = imr->ifm_active;
1408 }
1409
1410 /*
1411  * Set the current phy mode and recalculate the active channel
1412  * set based on the available channels for this mode.  Also
1413  * select a new default/current channel if the current one is
1414  * inappropriate for this mode.
1415  */
1416 int
1417 ieee80211_setmode(struct ieee80211com *ic, enum ieee80211_phymode mode)
1418 {
1419         /*
1420          * Adjust basic rates in 11b/11g supported rate set.
1421          * Note that if operating on a hal/quarter rate channel
1422          * this is a noop as those rates sets are different
1423          * and used instead.
1424          */
1425         if (mode == IEEE80211_MODE_11G || mode == IEEE80211_MODE_11B)
1426                 ieee80211_setbasicrates(&ic->ic_sup_rates[mode], mode);
1427
1428         ic->ic_curmode = mode;
1429         ieee80211_reset_erp(ic);        /* reset ERP state */
1430
1431         return 0;
1432 }
1433
1434 /*
1435  * Return the phy mode for with the specified channel.
1436  */
1437 enum ieee80211_phymode
1438 ieee80211_chan2mode(const struct ieee80211_channel *chan)
1439 {
1440
1441         if (IEEE80211_IS_CHAN_HTA(chan))
1442                 return IEEE80211_MODE_11NA;
1443         else if (IEEE80211_IS_CHAN_HTG(chan))
1444                 return IEEE80211_MODE_11NG;
1445         else if (IEEE80211_IS_CHAN_108G(chan))
1446                 return IEEE80211_MODE_TURBO_G;
1447         else if (IEEE80211_IS_CHAN_ST(chan))
1448                 return IEEE80211_MODE_STURBO_A;
1449         else if (IEEE80211_IS_CHAN_TURBO(chan))
1450                 return IEEE80211_MODE_TURBO_A;
1451         else if (IEEE80211_IS_CHAN_HALF(chan))
1452                 return IEEE80211_MODE_HALF;
1453         else if (IEEE80211_IS_CHAN_QUARTER(chan))
1454                 return IEEE80211_MODE_QUARTER;
1455         else if (IEEE80211_IS_CHAN_A(chan))
1456                 return IEEE80211_MODE_11A;
1457         else if (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(chan))
1458                 return IEEE80211_MODE_11G;
1459         else if (IEEE80211_IS_CHAN_B(chan))
1460                 return IEEE80211_MODE_11B;
1461         else if (IEEE80211_IS_CHAN_FHSS(chan))
1462                 return IEEE80211_MODE_FH;
1463
1464         /* NB: should not get here */
1465         printf("%s: cannot map channel to mode; freq %u flags 0x%x\n",
1466                 __func__, chan->ic_freq, chan->ic_flags);
1467         return IEEE80211_MODE_11B;
1468 }
1469
1470 struct ratemedia {
1471         u_int   match;  /* rate + mode */
1472         u_int   media;  /* if_media rate */
1473 };
1474
1475 static int
1476 findmedia(const struct ratemedia rates[], int n, u_int match)
1477 {
1478         int i;
1479
1480         for (i = 0; i < n; i++)
1481                 if (rates[i].match == match)
1482                         return rates[i].media;
1483         return IFM_AUTO;
1484 }
1485
1486 /*
1487  * Convert IEEE80211 rate value to ifmedia subtype.
1488  * Rate is either a legacy rate in units of 0.5Mbps
1489  * or an MCS index.
1490  */
1491 int
1492 ieee80211_rate2media(struct ieee80211com *ic, int rate, enum ieee80211_phymode mode)
1493 {
1494 #define N(a)    (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
1495         static const struct ratemedia rates[] = {
1496                 {   2 | IFM_IEEE80211_FH, IFM_IEEE80211_FH1 },
1497                 {   4 | IFM_IEEE80211_FH, IFM_IEEE80211_FH2 },
1498                 {   2 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS1 },
1499                 {   4 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS2 },
1500                 {  11 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS5 },
1501                 {  22 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS11 },
1502                 {  44 | IFM_IEEE80211_11B, IFM_IEEE80211_DS22 },
1503                 {  12 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM6 },
1504                 {  18 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM9 },
1505                 {  24 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM12 },
1506                 {  36 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM18 },
1507                 {  48 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM24 },
1508                 {  72 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM36 },
1509                 {  96 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM48 },
1510                 { 108 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM54 },
1511                 {   2 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_DS1 },
1512                 {   4 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_DS2 },
1513                 {  11 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_DS5 },
1514                 {  22 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_DS11 },
1515                 {  12 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM6 },
1516                 {  18 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM9 },
1517                 {  24 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM12 },
1518                 {  36 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM18 },
1519                 {  48 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM24 },
1520                 {  72 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM36 },
1521                 {  96 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM48 },
1522                 { 108 | IFM_IEEE80211_11G, IFM_IEEE80211_OFDM54 },
1523                 {   6 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM3 },
1524                 {   9 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM4 },
1525                 {  54 | IFM_IEEE80211_11A, IFM_IEEE80211_OFDM27 },
1526                 /* NB: OFDM72 doesn't realy exist so we don't handle it */
1527         };
1528         static const struct ratemedia htrates[] = {
1529                 {   0, IFM_IEEE80211_MCS },
1530                 {   1, IFM_IEEE80211_MCS },
1531                 {   2, IFM_IEEE80211_MCS },
1532                 {   3, IFM_IEEE80211_MCS },
1533                 {   4, IFM_IEEE80211_MCS },
1534                 {   5, IFM_IEEE80211_MCS },
1535                 {   6, IFM_IEEE80211_MCS },
1536                 {   7, IFM_IEEE80211_MCS },
1537                 {   8, IFM_IEEE80211_MCS },
1538                 {   9, IFM_IEEE80211_MCS },
1539                 {  10, IFM_IEEE80211_MCS },
1540                 {  11, IFM_IEEE80211_MCS },
1541                 {  12, IFM_IEEE80211_MCS },
1542                 {  13, IFM_IEEE80211_MCS },
1543                 {  14, IFM_IEEE80211_MCS },
1544                 {  15, IFM_IEEE80211_MCS },
1545                 {  16, IFM_IEEE80211_MCS },
1546                 {  17, IFM_IEEE80211_MCS },
1547                 {  18, IFM_IEEE80211_MCS },
1548                 {  19, IFM_IEEE80211_MCS },
1549                 {  20, IFM_IEEE80211_MCS },
1550                 {  21, IFM_IEEE80211_MCS },
1551                 {  22, IFM_IEEE80211_MCS },
1552                 {  23, IFM_IEEE80211_MCS },
1553                 {  24, IFM_IEEE80211_MCS },
1554                 {  25, IFM_IEEE80211_MCS },
1555                 {  26, IFM_IEEE80211_MCS },
1556                 {  27, IFM_IEEE80211_MCS },
1557                 {  28, IFM_IEEE80211_MCS },
1558                 {  29, IFM_IEEE80211_MCS },
1559                 {  30, IFM_IEEE80211_MCS },
1560                 {  31, IFM_IEEE80211_MCS },
1561                 {  32, IFM_IEEE80211_MCS },
1562                 {  33, IFM_IEEE80211_MCS },
1563                 {  34, IFM_IEEE80211_MCS },
1564                 {  35, IFM_IEEE80211_MCS },
1565                 {  36, IFM_IEEE80211_MCS },
1566                 {  37, IFM_IEEE80211_MCS },
1567                 {  38, IFM_IEEE80211_MCS },
1568                 {  39, IFM_IEEE80211_MCS },
1569                 {  40, IFM_IEEE80211_MCS },
1570                 {  41, IFM_IEEE80211_MCS },
1571                 {  42, IFM_IEEE80211_MCS },
1572                 {  43, IFM_IEEE80211_MCS },
1573                 {  44, IFM_IEEE80211_MCS },
1574                 {  45, IFM_IEEE80211_MCS },
1575                 {  46, IFM_IEEE80211_MCS },
1576                 {  47, IFM_IEEE80211_MCS },
1577                 {  48, IFM_IEEE80211_MCS },
1578                 {  49, IFM_IEEE80211_MCS },
1579                 {  50, IFM_IEEE80211_MCS },
1580                 {  51, IFM_IEEE80211_MCS },
1581                 {  52, IFM_IEEE80211_MCS },
1582                 {  53, IFM_IEEE80211_MCS },
1583                 {  54, IFM_IEEE80211_MCS },
1584                 {  55, IFM_IEEE80211_MCS },
1585                 {  56, IFM_IEEE80211_MCS },
1586                 {  57, IFM_IEEE80211_MCS },
1587                 {  58, IFM_IEEE80211_MCS },
1588                 {  59, IFM_IEEE80211_MCS },
1589                 {  60, IFM_IEEE80211_MCS },
1590                 {  61, IFM_IEEE80211_MCS },
1591                 {  62, IFM_IEEE80211_MCS },
1592                 {  63, IFM_IEEE80211_MCS },
1593                 {  64, IFM_IEEE80211_MCS },
1594                 {  65, IFM_IEEE80211_MCS },
1595                 {  66, IFM_IEEE80211_MCS },
1596                 {  67, IFM_IEEE80211_MCS },
1597                 {  68, IFM_IEEE80211_MCS },
1598                 {  69, IFM_IEEE80211_MCS },
1599                 {  70, IFM_IEEE80211_MCS },
1600                 {  71, IFM_IEEE80211_MCS },
1601                 {  72, IFM_IEEE80211_MCS },
1602                 {  73, IFM_IEEE80211_MCS },
1603                 {  74, IFM_IEEE80211_MCS },
1604                 {  75, IFM_IEEE80211_MCS },
1605                 {  76, IFM_IEEE80211_MCS },
1606         };
1607         int m;
1608
1609         /*
1610          * Check 11n rates first for match as an MCS.
1611          */
1612         if (mode == IEEE80211_MODE_11NA) {
1613                 if (rate & IEEE80211_RATE_MCS) {
1614                         rate &= ~IEEE80211_RATE_MCS;
1615                         m = findmedia(htrates, N(htrates), rate);
1616                         if (m != IFM_AUTO)
1617                                 return m | IFM_IEEE80211_11NA;
1618                 }
1619         } else if (mode == IEEE80211_MODE_11NG) {
1620                 /* NB: 12 is ambiguous, it will be treated as an MCS */
1621                 if (rate & IEEE80211_RATE_MCS) {
1622                         rate &= ~IEEE80211_RATE_MCS;
1623                         m = findmedia(htrates, N(htrates), rate);
1624                         if (m != IFM_AUTO)
1625                                 return m | IFM_IEEE80211_11NG;
1626                 }
1627         }
1628         rate &= IEEE80211_RATE_VAL;
1629         switch (mode) {
1630         case IEEE80211_MODE_11A:
1631         case IEEE80211_MODE_HALF:               /* XXX good 'nuf */
1632         case IEEE80211_MODE_QUARTER:
1633         case IEEE80211_MODE_11NA:
1634         case IEEE80211_MODE_TURBO_A:
1635         case IEEE80211_MODE_STURBO_A:
1636                 return findmedia(rates, N(rates), rate | IFM_IEEE80211_11A);
1637         case IEEE80211_MODE_11B:
1638                 return findmedia(rates, N(rates), rate | IFM_IEEE80211_11B);
1639         case IEEE80211_MODE_FH:
1640                 return findmedia(rates, N(rates), rate | IFM_IEEE80211_FH);
1641         case IEEE80211_MODE_AUTO:
1642                 /* NB: ic may be NULL for some drivers */
1643                 if (ic != NULL && ic->ic_phytype == IEEE80211_T_FH)
1644                         return findmedia(rates, N(rates),
1645                             rate | IFM_IEEE80211_FH);
1646                 /* NB: hack, 11g matches both 11b+11a rates */
1647                 /* fall thru... */
1648         case IEEE80211_MODE_11G:
1649         case IEEE80211_MODE_11NG:
1650         case IEEE80211_MODE_TURBO_G:
1651                 return findmedia(rates, N(rates), rate | IFM_IEEE80211_11G);
1652         }
1653         return IFM_AUTO;
1654 #undef N
1655 }
1656
1657 int
1658 ieee80211_media2rate(int mword)
1659 {
1660 #define N(a)    (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
1661         static const int ieeerates[] = {
1662                 -1,             /* IFM_AUTO */
1663                 0,              /* IFM_MANUAL */
1664                 0,              /* IFM_NONE */
1665                 2,              /* IFM_IEEE80211_FH1 */
1666                 4,              /* IFM_IEEE80211_FH2 */
1667                 2,              /* IFM_IEEE80211_DS1 */
1668                 4,              /* IFM_IEEE80211_DS2 */
1669                 11,             /* IFM_IEEE80211_DS5 */
1670                 22,             /* IFM_IEEE80211_DS11 */
1671                 44,             /* IFM_IEEE80211_DS22 */
1672                 12,             /* IFM_IEEE80211_OFDM6 */
1673                 18,             /* IFM_IEEE80211_OFDM9 */
1674                 24,             /* IFM_IEEE80211_OFDM12 */
1675                 36,             /* IFM_IEEE80211_OFDM18 */
1676                 48,             /* IFM_IEEE80211_OFDM24 */
1677                 72,             /* IFM_IEEE80211_OFDM36 */
1678                 96,             /* IFM_IEEE80211_OFDM48 */
1679                 108,            /* IFM_IEEE80211_OFDM54 */
1680                 144,            /* IFM_IEEE80211_OFDM72 */
1681                 0,              /* IFM_IEEE80211_DS354k */
1682                 0,              /* IFM_IEEE80211_DS512k */
1683                 6,              /* IFM_IEEE80211_OFDM3 */
1684                 9,              /* IFM_IEEE80211_OFDM4 */
1685                 54,             /* IFM_IEEE80211_OFDM27 */
1686                 -1,             /* IFM_IEEE80211_MCS */
1687         };
1688         return IFM_SUBTYPE(mword) < N(ieeerates) ?
1689                 ieeerates[IFM_SUBTYPE(mword)] : 0;
1690 #undef N
1691 }
1692
1693 /*
1694  * The following hash function is adapted from "Hash Functions" by Bob Jenkins
1695  * ("Algorithm Alley", Dr. Dobbs Journal, September 1997).
1696  */
1697 #define mix(a, b, c)                                                    \
1698 do {                                                                    \
1699         a -= b; a -= c; a ^= (c >> 13);                                 \
1700         b -= c; b -= a; b ^= (a << 8);                                  \
1701         c -= a; c -= b; c ^= (b >> 13);                                 \
1702         a -= b; a -= c; a ^= (c >> 12);                                 \
1703         b -= c; b -= a; b ^= (a << 16);                                 \
1704         c -= a; c -= b; c ^= (b >> 5);                                  \
1705         a -= b; a -= c; a ^= (c >> 3);                                  \
1706         b -= c; b -= a; b ^= (a << 10);                                 \
1707         c -= a; c -= b; c ^= (b >> 15);                                 \
1708 } while (/*CONSTCOND*/0)
1709
1710 uint32_t
1711 ieee80211_mac_hash(const struct ieee80211com *ic,
1712         const uint8_t addr[IEEE80211_ADDR_LEN])
1713 {
1714         uint32_t a = 0x9e3779b9, b = 0x9e3779b9, c = ic->ic_hash_key;
1715
1716         b += addr[5] << 8;
1717         b += addr[4];
1718         a += addr[3] << 24;
1719         a += addr[2] << 16;
1720         a += addr[1] << 8;
1721         a += addr[0];
1722
1723         mix(a, b, c);
1724
1725         return c;
1726 }
1727 #undef mix