]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/net80211/ieee80211_freebsd.c
Update to Zstandard 1.4.5
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / net80211 / ieee80211_freebsd.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
3  *
4  * Copyright (c) 2003-2009 Sam Leffler, Errno Consulting
5  * All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
15  *
16  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
17  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
18  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
19  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
20  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
21  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
22  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
23  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
24  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
25  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
26  */
27
28 #include <sys/cdefs.h>
29 __FBSDID("$FreeBSD$");
30
31 /*
32  * IEEE 802.11 support (FreeBSD-specific code)
33  */
34 #include "opt_wlan.h"
35
36 #include <sys/param.h>
37 #include <sys/systm.h> 
38 #include <sys/eventhandler.h>
39 #include <sys/kernel.h>
40 #include <sys/linker.h>
41 #include <sys/malloc.h>
42 #include <sys/mbuf.h>   
43 #include <sys/module.h>
44 #include <sys/proc.h>
45 #include <sys/sysctl.h>
46
47 #include <sys/socket.h>
48
49 #include <net/bpf.h>
50 #include <net/if.h>
51 #include <net/if_var.h>
52 #include <net/if_dl.h>
53 #include <net/if_clone.h>
54 #include <net/if_media.h>
55 #include <net/if_types.h>
56 #include <net/ethernet.h>
57 #include <net/route.h>
58 #include <net/vnet.h>
59
60 #include <net80211/ieee80211_var.h>
61 #include <net80211/ieee80211_input.h>
62
63 SYSCTL_NODE(_net, OID_AUTO, wlan, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, 0,
64     "IEEE 80211 parameters");
65
66 #ifdef IEEE80211_DEBUG
67 static int      ieee80211_debug = 0;
68 SYSCTL_INT(_net_wlan, OID_AUTO, debug, CTLFLAG_RW, &ieee80211_debug,
69             0, "debugging printfs");
70 #endif
71
72 static const char wlanname[] = "wlan";
73 static struct if_clone *wlan_cloner;
74
75 static int
76 wlan_clone_create(struct if_clone *ifc, int unit, caddr_t params)
77 {
78         struct ieee80211_clone_params cp;
79         struct ieee80211vap *vap;
80         struct ieee80211com *ic;
81         int error;
82
83         error = copyin(params, &cp, sizeof(cp));
84         if (error)
85                 return error;
86         ic = ieee80211_find_com(cp.icp_parent);
87         if (ic == NULL)
88                 return ENXIO;
89         if (cp.icp_opmode >= IEEE80211_OPMODE_MAX) {
90                 ic_printf(ic, "%s: invalid opmode %d\n", __func__,
91                     cp.icp_opmode);
92                 return EINVAL;
93         }
94         if ((ic->ic_caps & ieee80211_opcap[cp.icp_opmode]) == 0) {
95                 ic_printf(ic, "%s mode not supported\n",
96                     ieee80211_opmode_name[cp.icp_opmode]);
97                 return EOPNOTSUPP;
98         }
99         if ((cp.icp_flags & IEEE80211_CLONE_TDMA) &&
100 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_TDMA
101             (ic->ic_caps & IEEE80211_C_TDMA) == 0
102 #else
103             (1)
104 #endif
105         ) {
106                 ic_printf(ic, "TDMA not supported\n");
107                 return EOPNOTSUPP;
108         }
109         vap = ic->ic_vap_create(ic, wlanname, unit,
110                         cp.icp_opmode, cp.icp_flags, cp.icp_bssid,
111                         cp.icp_flags & IEEE80211_CLONE_MACADDR ?
112                             cp.icp_macaddr : ic->ic_macaddr);
113
114         return (vap == NULL ? EIO : 0);
115 }
116
117 static void
118 wlan_clone_destroy(struct ifnet *ifp)
119 {
120         struct ieee80211vap *vap = ifp->if_softc;
121         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
122
123         ic->ic_vap_delete(vap);
124 }
125
126 void
127 ieee80211_vap_destroy(struct ieee80211vap *vap)
128 {
129         CURVNET_SET(vap->iv_ifp->if_vnet);
130         if_clone_destroyif(wlan_cloner, vap->iv_ifp);
131         CURVNET_RESTORE();
132 }
133
134 int
135 ieee80211_sysctl_msecs_ticks(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
136 {
137         int msecs = ticks_to_msecs(*(int *)arg1);
138         int error;
139
140         error = sysctl_handle_int(oidp, &msecs, 0, req);
141         if (error || !req->newptr)
142                 return error;
143         *(int *)arg1 = msecs_to_ticks(msecs);
144         return 0;
145 }
146
147 static int
148 ieee80211_sysctl_inact(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
149 {
150         int inact = (*(int *)arg1) * IEEE80211_INACT_WAIT;
151         int error;
152
153         error = sysctl_handle_int(oidp, &inact, 0, req);
154         if (error || !req->newptr)
155                 return error;
156         *(int *)arg1 = inact / IEEE80211_INACT_WAIT;
157         return 0;
158 }
159
160 static int
161 ieee80211_sysctl_parent(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
162 {
163         struct ieee80211com *ic = arg1;
164
165         return SYSCTL_OUT_STR(req, ic->ic_name);
166 }
167
168 static int
169 ieee80211_sysctl_radar(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
170 {
171         struct ieee80211com *ic = arg1;
172         int t = 0, error;
173
174         error = sysctl_handle_int(oidp, &t, 0, req);
175         if (error || !req->newptr)
176                 return error;
177         IEEE80211_LOCK(ic);
178         ieee80211_dfs_notify_radar(ic, ic->ic_curchan);
179         IEEE80211_UNLOCK(ic);
180         return 0;
181 }
182
183 /*
184  * For now, just restart everything.
185  *
186  * Later on, it'd be nice to have a separate VAP restart to
187  * full-device restart.
188  */
189 static int
190 ieee80211_sysctl_vap_restart(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
191 {
192         struct ieee80211vap *vap = arg1;
193         int t = 0, error;
194
195         error = sysctl_handle_int(oidp, &t, 0, req);
196         if (error || !req->newptr)
197                 return error;
198
199         ieee80211_restart_all(vap->iv_ic);
200         return 0;
201 }
202
203 void
204 ieee80211_sysctl_attach(struct ieee80211com *ic)
205 {
206 }
207
208 void
209 ieee80211_sysctl_detach(struct ieee80211com *ic)
210 {
211 }
212
213 void
214 ieee80211_sysctl_vattach(struct ieee80211vap *vap)
215 {
216         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
217         struct sysctl_ctx_list *ctx;
218         struct sysctl_oid *oid;
219         char num[14];                   /* sufficient for 32 bits */
220
221         ctx = (struct sysctl_ctx_list *) IEEE80211_MALLOC(sizeof(struct sysctl_ctx_list),
222                 M_DEVBUF, IEEE80211_M_NOWAIT | IEEE80211_M_ZERO);
223         if (ctx == NULL) {
224                 if_printf(ifp, "%s: cannot allocate sysctl context!\n",
225                         __func__);
226                 return;
227         }
228         sysctl_ctx_init(ctx);
229         snprintf(num, sizeof(num), "%u", ifp->if_dunit);
230         oid = SYSCTL_ADD_NODE(ctx, &SYSCTL_NODE_CHILDREN(_net, wlan),
231             OID_AUTO, num, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, NULL, "");
232         SYSCTL_ADD_PROC(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
233             "%parent", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RD | CTLFLAG_NEEDGIANT,
234             vap->iv_ic, 0, ieee80211_sysctl_parent, "A", "parent device");
235         SYSCTL_ADD_UINT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
236                 "driver_caps", CTLFLAG_RW, &vap->iv_caps, 0,
237                 "driver capabilities");
238 #ifdef IEEE80211_DEBUG
239         vap->iv_debug = ieee80211_debug;
240         SYSCTL_ADD_UINT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
241                 "debug", CTLFLAG_RW, &vap->iv_debug, 0,
242                 "control debugging printfs");
243 #endif
244         SYSCTL_ADD_INT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
245                 "bmiss_max", CTLFLAG_RW, &vap->iv_bmiss_max, 0,
246                 "consecutive beacon misses before scanning");
247         /* XXX inherit from tunables */
248         SYSCTL_ADD_PROC(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
249             "inact_run", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW | CTLFLAG_NEEDGIANT,
250             &vap->iv_inact_run, 0, ieee80211_sysctl_inact, "I",
251             "station inactivity timeout (sec)");
252         SYSCTL_ADD_PROC(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
253             "inact_probe", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW | CTLFLAG_NEEDGIANT,
254             &vap->iv_inact_probe, 0, ieee80211_sysctl_inact, "I",
255             "station inactivity probe timeout (sec)");
256         SYSCTL_ADD_PROC(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
257             "inact_auth", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW | CTLFLAG_NEEDGIANT,
258             &vap->iv_inact_auth, 0, ieee80211_sysctl_inact, "I",
259             "station authentication timeout (sec)");
260         SYSCTL_ADD_PROC(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
261             "inact_init", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW | CTLFLAG_NEEDGIANT,
262             &vap->iv_inact_init, 0, ieee80211_sysctl_inact, "I",
263             "station initial state timeout (sec)");
264         if (vap->iv_htcaps & IEEE80211_HTC_HT) {
265                 SYSCTL_ADD_UINT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
266                         "ampdu_mintraffic_bk", CTLFLAG_RW,
267                         &vap->iv_ampdu_mintraffic[WME_AC_BK], 0,
268                         "BK traffic tx aggr threshold (pps)");
269                 SYSCTL_ADD_UINT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
270                         "ampdu_mintraffic_be", CTLFLAG_RW,
271                         &vap->iv_ampdu_mintraffic[WME_AC_BE], 0,
272                         "BE traffic tx aggr threshold (pps)");
273                 SYSCTL_ADD_UINT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
274                         "ampdu_mintraffic_vo", CTLFLAG_RW,
275                         &vap->iv_ampdu_mintraffic[WME_AC_VO], 0,
276                         "VO traffic tx aggr threshold (pps)");
277                 SYSCTL_ADD_UINT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
278                         "ampdu_mintraffic_vi", CTLFLAG_RW,
279                         &vap->iv_ampdu_mintraffic[WME_AC_VI], 0,
280                         "VI traffic tx aggr threshold (pps)");
281         }
282
283         SYSCTL_ADD_PROC(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
284             "force_restart", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW | CTLFLAG_NEEDGIANT,
285             vap, 0, ieee80211_sysctl_vap_restart, "I", "force a VAP restart");
286
287         if (vap->iv_caps & IEEE80211_C_DFS) {
288                 SYSCTL_ADD_PROC(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
289                     "radar", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW | CTLFLAG_NEEDGIANT,
290                     vap->iv_ic, 0, ieee80211_sysctl_radar, "I",
291                     "simulate radar event");
292         }
293         vap->iv_sysctl = ctx;
294         vap->iv_oid = oid;
295 }
296
297 void
298 ieee80211_sysctl_vdetach(struct ieee80211vap *vap)
299 {
300
301         if (vap->iv_sysctl != NULL) {
302                 sysctl_ctx_free(vap->iv_sysctl);
303                 IEEE80211_FREE(vap->iv_sysctl, M_DEVBUF);
304                 vap->iv_sysctl = NULL;
305         }
306 }
307
308 #define MS(_v, _f)      (((_v) & _f##_M) >> _f##_S)
309 int
310 ieee80211_com_vincref(struct ieee80211vap *vap)
311 {
312         uint32_t ostate;
313
314         ostate = atomic_fetchadd_32(&vap->iv_com_state, IEEE80211_COM_REF_ADD);
315
316         if (ostate & IEEE80211_COM_DETACHED) {
317                 atomic_subtract_32(&vap->iv_com_state, IEEE80211_COM_REF_ADD);
318                 return (ENETDOWN);
319         }
320
321         if (MS(ostate, IEEE80211_COM_REF) == IEEE80211_COM_REF_MAX) {
322                 atomic_subtract_32(&vap->iv_com_state, IEEE80211_COM_REF_ADD);
323                 return (EOVERFLOW);
324         }
325
326         return (0);
327 }
328
329 void
330 ieee80211_com_vdecref(struct ieee80211vap *vap)
331 {
332         uint32_t ostate;
333
334         ostate = atomic_fetchadd_32(&vap->iv_com_state, -IEEE80211_COM_REF_ADD);
335
336         KASSERT(MS(ostate, IEEE80211_COM_REF) != 0,
337             ("com reference counter underflow"));
338
339         (void) ostate;
340 }
341
342 void
343 ieee80211_com_vdetach(struct ieee80211vap *vap)
344 {
345         int sleep_time;
346
347         sleep_time = msecs_to_ticks(250);
348         atomic_set_32(&vap->iv_com_state, IEEE80211_COM_DETACHED);
349         while (MS(atomic_load_32(&vap->iv_com_state), IEEE80211_COM_REF) != 0)
350                 pause("comref", sleep_time);
351 }
352 #undef  MS
353
354 int
355 ieee80211_node_dectestref(struct ieee80211_node *ni)
356 {
357         /* XXX need equivalent of atomic_dec_and_test */
358         atomic_subtract_int(&ni->ni_refcnt, 1);
359         return atomic_cmpset_int(&ni->ni_refcnt, 0, 1);
360 }
361
362 void
363 ieee80211_drain_ifq(struct ifqueue *ifq)
364 {
365         struct ieee80211_node *ni;
366         struct mbuf *m;
367
368         for (;;) {
369                 IF_DEQUEUE(ifq, m);
370                 if (m == NULL)
371                         break;
372
373                 ni = (struct ieee80211_node *)m->m_pkthdr.rcvif;
374                 KASSERT(ni != NULL, ("frame w/o node"));
375                 ieee80211_free_node(ni);
376                 m->m_pkthdr.rcvif = NULL;
377
378                 m_freem(m);
379         }
380 }
381
382 void
383 ieee80211_flush_ifq(struct ifqueue *ifq, struct ieee80211vap *vap)
384 {
385         struct ieee80211_node *ni;
386         struct mbuf *m, **mprev;
387
388         IF_LOCK(ifq);
389         mprev = &ifq->ifq_head;
390         while ((m = *mprev) != NULL) {
391                 ni = (struct ieee80211_node *)m->m_pkthdr.rcvif;
392                 if (ni != NULL && ni->ni_vap == vap) {
393                         *mprev = m->m_nextpkt;          /* remove from list */
394                         ifq->ifq_len--;
395
396                         m_freem(m);
397                         ieee80211_free_node(ni);        /* reclaim ref */
398                 } else
399                         mprev = &m->m_nextpkt;
400         }
401         /* recalculate tail ptr */
402         m = ifq->ifq_head;
403         for (; m != NULL && m->m_nextpkt != NULL; m = m->m_nextpkt)
404                 ;
405         ifq->ifq_tail = m;
406         IF_UNLOCK(ifq);
407 }
408
409 /*
410  * As above, for mbufs allocated with m_gethdr/MGETHDR
411  * or initialized by M_COPY_PKTHDR.
412  */
413 #define MC_ALIGN(m, len)                                                \
414 do {                                                                    \
415         (m)->m_data += rounddown2(MCLBYTES - (len), sizeof(long));      \
416 } while (/* CONSTCOND */ 0)
417
418 /*
419  * Allocate and setup a management frame of the specified
420  * size.  We return the mbuf and a pointer to the start
421  * of the contiguous data area that's been reserved based
422  * on the packet length.  The data area is forced to 32-bit
423  * alignment and the buffer length to a multiple of 4 bytes.
424  * This is done mainly so beacon frames (that require this)
425  * can use this interface too.
426  */
427 struct mbuf *
428 ieee80211_getmgtframe(uint8_t **frm, int headroom, int pktlen)
429 {
430         struct mbuf *m;
431         u_int len;
432
433         /*
434          * NB: we know the mbuf routines will align the data area
435          *     so we don't need to do anything special.
436          */
437         len = roundup2(headroom + pktlen, 4);
438         KASSERT(len <= MCLBYTES, ("802.11 mgt frame too large: %u", len));
439         if (len < MINCLSIZE) {
440                 m = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
441                 /*
442                  * Align the data in case additional headers are added.
443                  * This should only happen when a WEP header is added
444                  * which only happens for shared key authentication mgt
445                  * frames which all fit in MHLEN.
446                  */
447                 if (m != NULL)
448                         M_ALIGN(m, len);
449         } else {
450                 m = m_getcl(M_NOWAIT, MT_DATA, M_PKTHDR);
451                 if (m != NULL)
452                         MC_ALIGN(m, len);
453         }
454         if (m != NULL) {
455                 m->m_data += headroom;
456                 *frm = m->m_data;
457         }
458         return m;
459 }
460
461 #ifndef __NO_STRICT_ALIGNMENT
462 /*
463  * Re-align the payload in the mbuf.  This is mainly used (right now)
464  * to handle IP header alignment requirements on certain architectures.
465  */
466 struct mbuf *
467 ieee80211_realign(struct ieee80211vap *vap, struct mbuf *m, size_t align)
468 {
469         int pktlen, space;
470         struct mbuf *n;
471
472         pktlen = m->m_pkthdr.len;
473         space = pktlen + align;
474         if (space < MINCLSIZE)
475                 n = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
476         else {
477                 n = m_getjcl(M_NOWAIT, MT_DATA, M_PKTHDR,
478                     space <= MCLBYTES ?     MCLBYTES :
479 #if MJUMPAGESIZE != MCLBYTES
480                     space <= MJUMPAGESIZE ? MJUMPAGESIZE :
481 #endif
482                     space <= MJUM9BYTES ?   MJUM9BYTES : MJUM16BYTES);
483         }
484         if (__predict_true(n != NULL)) {
485                 m_move_pkthdr(n, m);
486                 n->m_data = (caddr_t)(ALIGN(n->m_data + align) - align);
487                 m_copydata(m, 0, pktlen, mtod(n, caddr_t));
488                 n->m_len = pktlen;
489         } else {
490                 IEEE80211_DISCARD(vap, IEEE80211_MSG_ANY,
491                     mtod(m, const struct ieee80211_frame *), NULL,
492                     "%s", "no mbuf to realign");
493                 vap->iv_stats.is_rx_badalign++;
494         }
495         m_freem(m);
496         return n;
497 }
498 #endif /* !__NO_STRICT_ALIGNMENT */
499
500 int
501 ieee80211_add_callback(struct mbuf *m,
502         void (*func)(struct ieee80211_node *, void *, int), void *arg)
503 {
504         struct m_tag *mtag;
505         struct ieee80211_cb *cb;
506
507         mtag = m_tag_alloc(MTAG_ABI_NET80211, NET80211_TAG_CALLBACK,
508                         sizeof(struct ieee80211_cb), M_NOWAIT);
509         if (mtag == NULL)
510                 return 0;
511
512         cb = (struct ieee80211_cb *)(mtag+1);
513         cb->func = func;
514         cb->arg = arg;
515         m_tag_prepend(m, mtag);
516         m->m_flags |= M_TXCB;
517         return 1;
518 }
519
520 int
521 ieee80211_add_xmit_params(struct mbuf *m,
522     const struct ieee80211_bpf_params *params)
523 {
524         struct m_tag *mtag;
525         struct ieee80211_tx_params *tx;
526
527         mtag = m_tag_alloc(MTAG_ABI_NET80211, NET80211_TAG_XMIT_PARAMS,
528             sizeof(struct ieee80211_tx_params), M_NOWAIT);
529         if (mtag == NULL)
530                 return (0);
531
532         tx = (struct ieee80211_tx_params *)(mtag+1);
533         memcpy(&tx->params, params, sizeof(struct ieee80211_bpf_params));
534         m_tag_prepend(m, mtag);
535         return (1);
536 }
537
538 int
539 ieee80211_get_xmit_params(struct mbuf *m,
540     struct ieee80211_bpf_params *params)
541 {
542         struct m_tag *mtag;
543         struct ieee80211_tx_params *tx;
544
545         mtag = m_tag_locate(m, MTAG_ABI_NET80211, NET80211_TAG_XMIT_PARAMS,
546             NULL);
547         if (mtag == NULL)
548                 return (-1);
549         tx = (struct ieee80211_tx_params *)(mtag + 1);
550         memcpy(params, &tx->params, sizeof(struct ieee80211_bpf_params));
551         return (0);
552 }
553
554 void
555 ieee80211_process_callback(struct ieee80211_node *ni,
556         struct mbuf *m, int status)
557 {
558         struct m_tag *mtag;
559
560         mtag = m_tag_locate(m, MTAG_ABI_NET80211, NET80211_TAG_CALLBACK, NULL);
561         if (mtag != NULL) {
562                 struct ieee80211_cb *cb = (struct ieee80211_cb *)(mtag+1);
563                 cb->func(ni, cb->arg, status);
564         }
565 }
566
567 /*
568  * Add RX parameters to the given mbuf.
569  *
570  * Returns 1 if OK, 0 on error.
571  */
572 int
573 ieee80211_add_rx_params(struct mbuf *m, const struct ieee80211_rx_stats *rxs)
574 {
575         struct m_tag *mtag;
576         struct ieee80211_rx_params *rx;
577
578         mtag = m_tag_alloc(MTAG_ABI_NET80211, NET80211_TAG_RECV_PARAMS,
579             sizeof(struct ieee80211_rx_stats), M_NOWAIT);
580         if (mtag == NULL)
581                 return (0);
582
583         rx = (struct ieee80211_rx_params *)(mtag + 1);
584         memcpy(&rx->params, rxs, sizeof(*rxs));
585         m_tag_prepend(m, mtag);
586         return (1);
587 }
588
589 int
590 ieee80211_get_rx_params(struct mbuf *m, struct ieee80211_rx_stats *rxs)
591 {
592         struct m_tag *mtag;
593         struct ieee80211_rx_params *rx;
594
595         mtag = m_tag_locate(m, MTAG_ABI_NET80211, NET80211_TAG_RECV_PARAMS,
596             NULL);
597         if (mtag == NULL)
598                 return (-1);
599         rx = (struct ieee80211_rx_params *)(mtag + 1);
600         memcpy(rxs, &rx->params, sizeof(*rxs));
601         return (0);
602 }
603
604 const struct ieee80211_rx_stats *
605 ieee80211_get_rx_params_ptr(struct mbuf *m)
606 {
607         struct m_tag *mtag;
608         struct ieee80211_rx_params *rx;
609
610         mtag = m_tag_locate(m, MTAG_ABI_NET80211, NET80211_TAG_RECV_PARAMS,
611             NULL);
612         if (mtag == NULL)
613                 return (NULL);
614         rx = (struct ieee80211_rx_params *)(mtag + 1);
615         return (&rx->params);
616 }
617
618
619 /*
620  * Add TOA parameters to the given mbuf.
621  */
622 int
623 ieee80211_add_toa_params(struct mbuf *m, const struct ieee80211_toa_params *p)
624 {
625         struct m_tag *mtag;
626         struct ieee80211_toa_params *rp;
627
628         mtag = m_tag_alloc(MTAG_ABI_NET80211, NET80211_TAG_TOA_PARAMS,
629             sizeof(struct ieee80211_toa_params), M_NOWAIT);
630         if (mtag == NULL)
631                 return (0);
632
633         rp = (struct ieee80211_toa_params *)(mtag + 1);
634         memcpy(rp, p, sizeof(*rp));
635         m_tag_prepend(m, mtag);
636         return (1);
637 }
638
639 int
640 ieee80211_get_toa_params(struct mbuf *m, struct ieee80211_toa_params *p)
641 {
642         struct m_tag *mtag;
643         struct ieee80211_toa_params *rp;
644
645         mtag = m_tag_locate(m, MTAG_ABI_NET80211, NET80211_TAG_TOA_PARAMS,
646             NULL);
647         if (mtag == NULL)
648                 return (0);
649         rp = (struct ieee80211_toa_params *)(mtag + 1);
650         if (p != NULL)
651                 memcpy(p, rp, sizeof(*p));
652         return (1);
653 }
654
655 /*
656  * Transmit a frame to the parent interface.
657  */
658 int
659 ieee80211_parent_xmitpkt(struct ieee80211com *ic, struct mbuf *m)
660 {
661         int error;
662
663         /*
664          * Assert the IC TX lock is held - this enforces the
665          * processing -> queuing order is maintained
666          */
667         IEEE80211_TX_LOCK_ASSERT(ic);
668         error = ic->ic_transmit(ic, m);
669         if (error) {
670                 struct ieee80211_node *ni;
671
672                 ni = (struct ieee80211_node *)m->m_pkthdr.rcvif;
673
674                 /* XXX number of fragments */
675                 if_inc_counter(ni->ni_vap->iv_ifp, IFCOUNTER_OERRORS, 1);
676                 ieee80211_free_node(ni);
677                 ieee80211_free_mbuf(m);
678         }
679         return (error);
680 }
681
682 /*
683  * Transmit a frame to the VAP interface.
684  */
685 int
686 ieee80211_vap_xmitpkt(struct ieee80211vap *vap, struct mbuf *m)
687 {
688         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
689
690         /*
691          * When transmitting via the VAP, we shouldn't hold
692          * any IC TX lock as the VAP TX path will acquire it.
693          */
694         IEEE80211_TX_UNLOCK_ASSERT(vap->iv_ic);
695
696         return (ifp->if_transmit(ifp, m));
697
698 }
699
700 #include <sys/libkern.h>
701
702 void
703 get_random_bytes(void *p, size_t n)
704 {
705         uint8_t *dp = p;
706
707         while (n > 0) {
708                 uint32_t v = arc4random();
709                 size_t nb = n > sizeof(uint32_t) ? sizeof(uint32_t) : n;
710                 bcopy(&v, dp, n > sizeof(uint32_t) ? sizeof(uint32_t) : n);
711                 dp += sizeof(uint32_t), n -= nb;
712         }
713 }
714
715 /*
716  * Helper function for events that pass just a single mac address.
717  */
718 static void
719 notify_macaddr(struct ifnet *ifp, int op, const uint8_t mac[IEEE80211_ADDR_LEN])
720 {
721         struct ieee80211_join_event iev;
722
723         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
724         memset(&iev, 0, sizeof(iev));
725         IEEE80211_ADDR_COPY(iev.iev_addr, mac);
726         rt_ieee80211msg(ifp, op, &iev, sizeof(iev));
727         CURVNET_RESTORE();
728 }
729
730 void
731 ieee80211_notify_node_join(struct ieee80211_node *ni, int newassoc)
732 {
733         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
734         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
735
736         CURVNET_SET_QUIET(ifp->if_vnet);
737         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_NODE, ni, "%snode join",
738             (ni == vap->iv_bss) ? "bss " : "");
739
740         if (ni == vap->iv_bss) {
741                 notify_macaddr(ifp, newassoc ?
742                     RTM_IEEE80211_ASSOC : RTM_IEEE80211_REASSOC, ni->ni_bssid);
743                 if_link_state_change(ifp, LINK_STATE_UP);
744         } else {
745                 notify_macaddr(ifp, newassoc ?
746                     RTM_IEEE80211_JOIN : RTM_IEEE80211_REJOIN, ni->ni_macaddr);
747         }
748         CURVNET_RESTORE();
749 }
750
751 void
752 ieee80211_notify_node_leave(struct ieee80211_node *ni)
753 {
754         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
755         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
756
757         CURVNET_SET_QUIET(ifp->if_vnet);
758         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_NODE, ni, "%snode leave",
759             (ni == vap->iv_bss) ? "bss " : "");
760
761         if (ni == vap->iv_bss) {
762                 rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_DISASSOC, NULL, 0);
763                 if_link_state_change(ifp, LINK_STATE_DOWN);
764         } else {
765                 /* fire off wireless event station leaving */
766                 notify_macaddr(ifp, RTM_IEEE80211_LEAVE, ni->ni_macaddr);
767         }
768         CURVNET_RESTORE();
769 }
770
771 void
772 ieee80211_notify_scan_done(struct ieee80211vap *vap)
773 {
774         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
775
776         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_SCAN, "%s\n", "notify scan done");
777
778         /* dispatch wireless event indicating scan completed */
779         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
780         rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_SCAN, NULL, 0);
781         CURVNET_RESTORE();
782 }
783
784 void
785 ieee80211_notify_replay_failure(struct ieee80211vap *vap,
786         const struct ieee80211_frame *wh, const struct ieee80211_key *k,
787         u_int64_t rsc, int tid)
788 {
789         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
790
791         IEEE80211_NOTE_MAC(vap, IEEE80211_MSG_CRYPTO, wh->i_addr2,
792             "%s replay detected tid %d <rsc %ju, csc %ju, keyix %u rxkeyix %u>",
793             k->wk_cipher->ic_name, tid, (intmax_t) rsc,
794             (intmax_t) k->wk_keyrsc[tid],
795             k->wk_keyix, k->wk_rxkeyix);
796
797         if (ifp != NULL) {              /* NB: for cipher test modules */
798                 struct ieee80211_replay_event iev;
799
800                 IEEE80211_ADDR_COPY(iev.iev_dst, wh->i_addr1);
801                 IEEE80211_ADDR_COPY(iev.iev_src, wh->i_addr2);
802                 iev.iev_cipher = k->wk_cipher->ic_cipher;
803                 if (k->wk_rxkeyix != IEEE80211_KEYIX_NONE)
804                         iev.iev_keyix = k->wk_rxkeyix;
805                 else
806                         iev.iev_keyix = k->wk_keyix;
807                 iev.iev_keyrsc = k->wk_keyrsc[tid];
808                 iev.iev_rsc = rsc;
809                 CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
810                 rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_REPLAY, &iev, sizeof(iev));
811                 CURVNET_RESTORE();
812         }
813 }
814
815 void
816 ieee80211_notify_michael_failure(struct ieee80211vap *vap,
817         const struct ieee80211_frame *wh, u_int keyix)
818 {
819         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
820
821         IEEE80211_NOTE_MAC(vap, IEEE80211_MSG_CRYPTO, wh->i_addr2,
822             "michael MIC verification failed <keyix %u>", keyix);
823         vap->iv_stats.is_rx_tkipmic++;
824
825         if (ifp != NULL) {              /* NB: for cipher test modules */
826                 struct ieee80211_michael_event iev;
827
828                 IEEE80211_ADDR_COPY(iev.iev_dst, wh->i_addr1);
829                 IEEE80211_ADDR_COPY(iev.iev_src, wh->i_addr2);
830                 iev.iev_cipher = IEEE80211_CIPHER_TKIP;
831                 iev.iev_keyix = keyix;
832                 CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
833                 rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_MICHAEL, &iev, sizeof(iev));
834                 CURVNET_RESTORE();
835         }
836 }
837
838 void
839 ieee80211_notify_wds_discover(struct ieee80211_node *ni)
840 {
841         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
842         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
843
844         notify_macaddr(ifp, RTM_IEEE80211_WDS, ni->ni_macaddr);
845 }
846
847 void
848 ieee80211_notify_csa(struct ieee80211com *ic,
849         const struct ieee80211_channel *c, int mode, int count)
850 {
851         struct ieee80211_csa_event iev;
852         struct ieee80211vap *vap;
853         struct ifnet *ifp;
854
855         memset(&iev, 0, sizeof(iev));
856         iev.iev_flags = c->ic_flags;
857         iev.iev_freq = c->ic_freq;
858         iev.iev_ieee = c->ic_ieee;
859         iev.iev_mode = mode;
860         iev.iev_count = count;
861         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next) {
862                 ifp = vap->iv_ifp;
863                 CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
864                 rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_CSA, &iev, sizeof(iev));
865                 CURVNET_RESTORE();
866         }
867 }
868
869 void
870 ieee80211_notify_radar(struct ieee80211com *ic,
871         const struct ieee80211_channel *c)
872 {
873         struct ieee80211_radar_event iev;
874         struct ieee80211vap *vap;
875         struct ifnet *ifp;
876
877         memset(&iev, 0, sizeof(iev));
878         iev.iev_flags = c->ic_flags;
879         iev.iev_freq = c->ic_freq;
880         iev.iev_ieee = c->ic_ieee;
881         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next) {
882                 ifp = vap->iv_ifp;
883                 CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
884                 rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_RADAR, &iev, sizeof(iev));
885                 CURVNET_RESTORE();
886         }
887 }
888
889 void
890 ieee80211_notify_cac(struct ieee80211com *ic,
891         const struct ieee80211_channel *c, enum ieee80211_notify_cac_event type)
892 {
893         struct ieee80211_cac_event iev;
894         struct ieee80211vap *vap;
895         struct ifnet *ifp;
896
897         memset(&iev, 0, sizeof(iev));
898         iev.iev_flags = c->ic_flags;
899         iev.iev_freq = c->ic_freq;
900         iev.iev_ieee = c->ic_ieee;
901         iev.iev_type = type;
902         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next) {
903                 ifp = vap->iv_ifp;
904                 CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
905                 rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_CAC, &iev, sizeof(iev));
906                 CURVNET_RESTORE();
907         }
908 }
909
910 void
911 ieee80211_notify_node_deauth(struct ieee80211_node *ni)
912 {
913         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
914         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
915
916         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_NODE, ni, "%s", "node deauth");
917
918         notify_macaddr(ifp, RTM_IEEE80211_DEAUTH, ni->ni_macaddr);
919 }
920
921 void
922 ieee80211_notify_node_auth(struct ieee80211_node *ni)
923 {
924         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
925         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
926
927         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_NODE, ni, "%s", "node auth");
928
929         notify_macaddr(ifp, RTM_IEEE80211_AUTH, ni->ni_macaddr);
930 }
931
932 void
933 ieee80211_notify_country(struct ieee80211vap *vap,
934         const uint8_t bssid[IEEE80211_ADDR_LEN], const uint8_t cc[2])
935 {
936         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
937         struct ieee80211_country_event iev;
938
939         memset(&iev, 0, sizeof(iev));
940         IEEE80211_ADDR_COPY(iev.iev_addr, bssid);
941         iev.iev_cc[0] = cc[0];
942         iev.iev_cc[1] = cc[1];
943         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
944         rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_COUNTRY, &iev, sizeof(iev));
945         CURVNET_RESTORE();
946 }
947
948 void
949 ieee80211_notify_radio(struct ieee80211com *ic, int state)
950 {
951         struct ieee80211_radio_event iev;
952         struct ieee80211vap *vap;
953         struct ifnet *ifp;
954
955         memset(&iev, 0, sizeof(iev));
956         iev.iev_state = state;
957         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next) {
958                 ifp = vap->iv_ifp;
959                 CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
960                 rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_RADIO, &iev, sizeof(iev));
961                 CURVNET_RESTORE();
962         }
963 }
964
965 void
966 ieee80211_notify_ifnet_change(struct ieee80211vap *vap)
967 {
968         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
969
970         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_DEBUG, "%s\n",
971             "interface state change");
972
973         CURVNET_SET(ifp->if_vnet);
974         rt_ifmsg(ifp);
975         CURVNET_RESTORE();
976 }
977
978 void
979 ieee80211_load_module(const char *modname)
980 {
981
982 #ifdef notyet
983         (void)kern_kldload(curthread, modname, NULL);
984 #else
985         printf("%s: load the %s module by hand for now.\n", __func__, modname);
986 #endif
987 }
988
989 static eventhandler_tag wlan_bpfevent;
990 static eventhandler_tag wlan_ifllevent;
991
992 static void
993 bpf_track(void *arg, struct ifnet *ifp, int dlt, int attach)
994 {
995         /* NB: identify vap's by if_init */
996         if (dlt == DLT_IEEE802_11_RADIO &&
997             ifp->if_init == ieee80211_init) {
998                 struct ieee80211vap *vap = ifp->if_softc;
999                 /*
1000                  * Track bpf radiotap listener state.  We mark the vap
1001                  * to indicate if any listener is present and the com
1002                  * to indicate if any listener exists on any associated
1003                  * vap.  This flag is used by drivers to prepare radiotap
1004                  * state only when needed.
1005                  */
1006                 if (attach) {
1007                         ieee80211_syncflag_ext(vap, IEEE80211_FEXT_BPF);
1008                         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_MONITOR)
1009                                 atomic_add_int(&vap->iv_ic->ic_montaps, 1);
1010                 } else if (!bpf_peers_present(vap->iv_rawbpf)) {
1011                         ieee80211_syncflag_ext(vap, -IEEE80211_FEXT_BPF);
1012                         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_MONITOR)
1013                                 atomic_subtract_int(&vap->iv_ic->ic_montaps, 1);
1014                 }
1015         }
1016 }
1017
1018 /*
1019  * Change MAC address on the vap (if was not started).
1020  */
1021 static void
1022 wlan_iflladdr(void *arg __unused, struct ifnet *ifp)
1023 {
1024         /* NB: identify vap's by if_init */
1025         if (ifp->if_init == ieee80211_init &&
1026             (ifp->if_flags & IFF_UP) == 0) {
1027                 struct ieee80211vap *vap = ifp->if_softc;
1028
1029                 IEEE80211_ADDR_COPY(vap->iv_myaddr, IF_LLADDR(ifp));
1030         }
1031 }
1032
1033 /*
1034  * Module glue.
1035  *
1036  * NB: the module name is "wlan" for compatibility with NetBSD.
1037  */
1038 static int
1039 wlan_modevent(module_t mod, int type, void *unused)
1040 {
1041         switch (type) {
1042         case MOD_LOAD:
1043                 if (bootverbose)
1044                         printf("wlan: <802.11 Link Layer>\n");
1045                 wlan_bpfevent = EVENTHANDLER_REGISTER(bpf_track,
1046                     bpf_track, 0, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
1047                 wlan_ifllevent = EVENTHANDLER_REGISTER(iflladdr_event,
1048                     wlan_iflladdr, NULL, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
1049                 wlan_cloner = if_clone_simple(wlanname, wlan_clone_create,
1050                     wlan_clone_destroy, 0);
1051                 return 0;
1052         case MOD_UNLOAD:
1053                 if_clone_detach(wlan_cloner);
1054                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(bpf_track, wlan_bpfevent);
1055                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(iflladdr_event, wlan_ifllevent);
1056                 return 0;
1057         }
1058         return EINVAL;
1059 }
1060
1061 static moduledata_t wlan_mod = {
1062         wlanname,
1063         wlan_modevent,
1064         0
1065 };
1066 DECLARE_MODULE(wlan, wlan_mod, SI_SUB_DRIVERS, SI_ORDER_FIRST);
1067 MODULE_VERSION(wlan, 1);
1068 MODULE_DEPEND(wlan, ether, 1, 1, 1);
1069 #ifdef  IEEE80211_ALQ
1070 MODULE_DEPEND(wlan, alq, 1, 1, 1);
1071 #endif  /* IEEE80211_ALQ */
1072