Seventh pass: fix callout and bpf function calls.
[dragonfly.git] / sys / netproto / 802_11 / wlan / ieee80211_dragonfly.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2003-2009 Sam Leffler, Errno Consulting
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  *
14  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
15  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
16  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
17  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
18  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
19  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
20  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
21  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
22  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
23  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
24  *
25  * $FreeBSD: head/sys/net80211/ieee80211_freebsd.c 202612 2010-01-19 05:00:57Z thompsa $
26  * $DragonFly$
27  */
28
29 /*
30  * IEEE 802.11 support (DragonFlyBSD-specific code)
31  */
32 #include "opt_wlan.h"
33
34 #include <sys/param.h>
35 #include <sys/kernel.h>
36 #include <sys/systm.h> 
37 #include <sys/linker.h>
38 #include <sys/mbuf.h>   
39 #include <sys/module.h>
40 #include <sys/proc.h>
41 #include <sys/sysctl.h>
42
43 #include <sys/socket.h>
44
45 #include <net/bpf.h>
46 #include <net/if.h>
47 #include <net/if_dl.h>
48 #include <net/if_clone.h>
49 #include <net/if_media.h>
50 #include <net/if_types.h>
51 #include <net/ethernet.h>
52 #include <net/route.h>
53
54 #include <netproto/802_11/ieee80211_var.h>
55 #include <netproto/802_11/ieee80211_input.h>
56
57 SYSCTL_NODE(_net, OID_AUTO, wlan, CTLFLAG_RD, 0, "IEEE 80211 parameters");
58
59 #ifdef IEEE80211_DEBUG
60 int     ieee80211_debug = 0;
61 SYSCTL_INT(_net_wlan, OID_AUTO, debug, CTLFLAG_RW, &ieee80211_debug,
62             0, "debugging printfs");
63 #endif
64
65 MALLOC_DEFINE(M_80211_COM, "80211com", "802.11 com state");
66
67 /*
68  * Allocate/free com structure in conjunction with ifnet;
69  * these routines are registered with if_register_com_alloc
70  * below and are called automatically by the ifnet code
71  * when the ifnet of the parent device is created.
72  */
73 static void *
74 wlan_alloc(u_char type, struct ifnet *ifp)
75 {
76         struct ieee80211com *ic;
77
78         ic = kmalloc(sizeof(struct ieee80211com), M_80211_COM, M_WAITOK|M_ZERO);
79         ic->ic_ifp = ifp;
80
81         return (ic);
82 }
83
84 static void
85 wlan_free(void *ic, u_char type)
86 {
87         kfree(ic, M_80211_COM);
88 }
89
90 static int
91 wlan_clone_create(struct if_clone *ifc, int unit, caddr_t params)
92 {
93         struct ieee80211_clone_params cp;
94         struct ieee80211vap *vap;
95         struct ieee80211com *ic;
96         struct ifnet *ifp;
97         int error;
98
99         error = copyin(params, &cp, sizeof(cp));
100         if (error)
101                 return error;
102         ifp = ifunit(cp.icp_parent);
103         if (ifp == NULL)
104                 return ENXIO;
105         /* XXX move printfs to DIAGNOSTIC before release */
106         if (ifp->if_type != IFT_IEEE80211) {
107                 if_printf(ifp, "%s: reject, not an 802.11 device\n", __func__);
108                 return ENXIO;
109         }
110         if (cp.icp_opmode >= IEEE80211_OPMODE_MAX) {
111                 if_printf(ifp, "%s: invalid opmode %d\n",
112                     __func__, cp.icp_opmode);
113                 return EINVAL;
114         }
115         ic = ifp->if_l2com;
116         if ((ic->ic_caps & ieee80211_opcap[cp.icp_opmode]) == 0) {
117                 if_printf(ifp, "%s mode not supported\n",
118                     ieee80211_opmode_name[cp.icp_opmode]);
119                 return EOPNOTSUPP;
120         }
121         if ((cp.icp_flags & IEEE80211_CLONE_TDMA) &&
122 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_TDMA
123             (ic->ic_caps & IEEE80211_C_TDMA) == 0
124 #else
125             (1)
126 #endif
127         ) {
128                 if_printf(ifp, "TDMA not supported\n");
129                 return EOPNOTSUPP;
130         }
131         vap = ic->ic_vap_create(ic, ifc->ifc_name, unit,
132                         cp.icp_opmode, cp.icp_flags, cp.icp_bssid,
133                         cp.icp_flags & IEEE80211_CLONE_MACADDR ?
134                             cp.icp_macaddr : (const uint8_t *)IF_LLADDR(ifp));
135         return (vap == NULL ? EIO : 0);
136 }
137
138 static void
139 wlan_clone_destroy(struct ifnet *ifp)
140 {
141         struct ieee80211vap *vap = ifp->if_softc;
142         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
143
144         ic->ic_vap_delete(vap);
145 }
146
147 void
148 ieee80211_vap_destroy(struct ieee80211vap *vap)
149 {
150 #ifdef __FreeBSD__
151         if_clone_destroyif(&wlan_cloner, vap->iv_ifp);
152 #endif
153 }
154
155 int
156 ieee80211_sysctl_msecs_ticks(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
157 {
158         int msecs = ticks_to_msecs(*(int *)arg1);
159         int error, t;
160
161         error = sysctl_handle_int(oidp, &msecs, 0, req);
162         if (error || !req->newptr)
163                 return error;
164         t = msecs_to_ticks(msecs);
165         *(int *)arg1 = (t < 1) ? 1 : t;
166         return 0;
167 }
168
169 static int
170 ieee80211_sysctl_inact(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
171 {
172         int inact = (*(int *)arg1) * IEEE80211_INACT_WAIT;
173         int error;
174
175         error = sysctl_handle_int(oidp, &inact, 0, req);
176         if (error || !req->newptr)
177                 return error;
178         *(int *)arg1 = inact / IEEE80211_INACT_WAIT;
179         return 0;
180 }
181
182 static int
183 ieee80211_sysctl_parent(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
184 {
185         struct ieee80211com *ic = arg1;
186         const char *name = ic->ic_ifp->if_xname;
187
188         return SYSCTL_OUT(req, name, strlen(name));
189 }
190
191 static int
192 ieee80211_sysctl_radar(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
193 {
194         struct ieee80211com *ic = arg1;
195         int t = 0, error;
196
197         error = sysctl_handle_int(oidp, &t, 0, req);
198         if (error || !req->newptr)
199                 return error;
200         IEEE80211_LOCK(ic);
201         ieee80211_dfs_notify_radar(ic, ic->ic_curchan);
202         IEEE80211_UNLOCK(ic);
203         return 0;
204 }
205
206 void
207 ieee80211_sysctl_attach(struct ieee80211com *ic)
208 {
209 }
210
211 void
212 ieee80211_sysctl_detach(struct ieee80211com *ic)
213 {
214 }
215
216 void
217 ieee80211_sysctl_vattach(struct ieee80211vap *vap)
218 {
219         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
220         struct sysctl_ctx_list *ctx;
221         struct sysctl_oid *oid;
222         char num[14];                   /* sufficient for 32 bits */
223
224         ctx = (struct sysctl_ctx_list *) kmalloc(sizeof(struct sysctl_ctx_list),
225                 M_DEVBUF, M_NOWAIT | M_ZERO);
226         if (ctx == NULL) {
227                 if_printf(ifp, "%s: cannot allocate sysctl context!\n",
228                         __func__);
229                 return;
230         }
231         sysctl_ctx_init(ctx);
232         ksnprintf(num, sizeof(num), "%u", ifp->if_dunit);
233         oid = SYSCTL_ADD_NODE(ctx, &SYSCTL_NODE_CHILDREN(_net, wlan),
234                 OID_AUTO, num, CTLFLAG_RD, NULL, "");
235         SYSCTL_ADD_PROC(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
236                 "%parent", CTLFLAG_RD, vap->iv_ic, 0,
237                 ieee80211_sysctl_parent, "A", "parent device");
238         SYSCTL_ADD_INT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
239                 "driver_caps", CTLFLAG_RW, &vap->iv_caps, 0,
240                 "driver capabilities");
241 #ifdef IEEE80211_DEBUG
242         vap->iv_debug = ieee80211_debug;
243         SYSCTL_ADD_INT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
244                 "debug", CTLFLAG_RW, &vap->iv_debug, 0,
245                 "control debugging printfs");
246 #endif
247         SYSCTL_ADD_INT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
248                 "bmiss_max", CTLFLAG_RW, &vap->iv_bmiss_max, 0,
249                 "consecutive beacon misses before scanning");
250         /* XXX inherit from tunables */
251         SYSCTL_ADD_PROC(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
252                 "inact_run", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW, &vap->iv_inact_run, 0,
253                 ieee80211_sysctl_inact, "I",
254                 "station inactivity timeout (sec)");
255         SYSCTL_ADD_PROC(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
256                 "inact_probe", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW, &vap->iv_inact_probe, 0,
257                 ieee80211_sysctl_inact, "I",
258                 "station inactivity probe timeout (sec)");
259         SYSCTL_ADD_PROC(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
260                 "inact_auth", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW, &vap->iv_inact_auth, 0,
261                 ieee80211_sysctl_inact, "I",
262                 "station authentication timeout (sec)");
263         SYSCTL_ADD_PROC(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
264                 "inact_init", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW, &vap->iv_inact_init, 0,
265                 ieee80211_sysctl_inact, "I",
266                 "station initial state timeout (sec)");
267         if (vap->iv_htcaps & IEEE80211_HTC_HT) {
268                 SYSCTL_ADD_INT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
269                         "ampdu_mintraffic_bk", CTLFLAG_RW,
270                         &vap->iv_ampdu_mintraffic[WME_AC_BK], 0,
271                         "BK traffic tx aggr threshold (pps)");
272                 SYSCTL_ADD_INT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
273                         "ampdu_mintraffic_be", CTLFLAG_RW,
274                         &vap->iv_ampdu_mintraffic[WME_AC_BE], 0,
275                         "BE traffic tx aggr threshold (pps)");
276                 SYSCTL_ADD_INT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
277                         "ampdu_mintraffic_vo", CTLFLAG_RW,
278                         &vap->iv_ampdu_mintraffic[WME_AC_VO], 0,
279                         "VO traffic tx aggr threshold (pps)");
280                 SYSCTL_ADD_INT(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
281                         "ampdu_mintraffic_vi", CTLFLAG_RW,
282                         &vap->iv_ampdu_mintraffic[WME_AC_VI], 0,
283                         "VI traffic tx aggr threshold (pps)");
284         }
285         if (vap->iv_caps & IEEE80211_C_DFS) {
286                 SYSCTL_ADD_PROC(ctx, SYSCTL_CHILDREN(oid), OID_AUTO,
287                         "radar", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW, vap->iv_ic, 0,
288                         ieee80211_sysctl_radar, "I", "simulate radar event");
289         }
290         vap->iv_sysctl = ctx;
291         vap->iv_oid = oid;
292 }
293
294 void
295 ieee80211_sysctl_vdetach(struct ieee80211vap *vap)
296 {
297
298         if (vap->iv_sysctl != NULL) {
299                 sysctl_ctx_free(vap->iv_sysctl);
300                 kfree(vap->iv_sysctl, M_DEVBUF);
301                 vap->iv_sysctl = NULL;
302         }
303 }
304
305 int
306 ieee80211_node_dectestref(struct ieee80211_node *ni)
307 {
308         /* XXX need equivalent of atomic_dec_and_test */
309         atomic_subtract_int(&ni->ni_refcnt, 1);
310         return atomic_cmpset_int(&ni->ni_refcnt, 0, 1);
311 }
312
313 void
314 ieee80211_drain_ifq(struct ifqueue *ifq)
315 {
316         struct ieee80211_node *ni;
317         struct mbuf *m;
318
319         for (;;) {
320                 IF_DEQUEUE(ifq, m);
321                 if (m == NULL)
322                         break;
323
324                 ni = (struct ieee80211_node *)m->m_pkthdr.rcvif;
325                 KASSERT(ni != NULL, ("frame w/o node"));
326                 ieee80211_free_node(ni);
327                 m->m_pkthdr.rcvif = NULL;
328
329                 m_freem(m);
330         }
331 }
332
333 void
334 ieee80211_flush_ifq(struct ifqueue *ifq, struct ieee80211vap *vap)
335 {
336         struct ieee80211_node *ni;
337         struct mbuf *m, **mprev;
338
339         IF_LOCK(ifq);
340         mprev = &ifq->ifq_head;
341         while ((m = *mprev) != NULL) {
342                 ni = (struct ieee80211_node *)m->m_pkthdr.rcvif;
343                 if (ni != NULL && ni->ni_vap == vap) {
344                         *mprev = m->m_nextpkt;          /* remove from list */
345                         ifq->ifq_len--;
346
347                         m_freem(m);
348                         ieee80211_free_node(ni);        /* reclaim ref */
349                 } else
350                         mprev = &m->m_nextpkt;
351         }
352         /* recalculate tail ptr */
353         m = ifq->ifq_head;
354         for (; m != NULL && m->m_nextpkt != NULL; m = m->m_nextpkt)
355                 ;
356         ifq->ifq_tail = m;
357         IF_UNLOCK(ifq);
358 }
359
360 /*
361  * As above, for mbufs allocated with m_gethdr/MGETHDR
362  * or initialized by M_COPY_PKTHDR.
363  */
364 #define MC_ALIGN(m, len)                                                \
365 do {                                                                    \
366         (m)->m_data += (MCLBYTES - (len)) &~ (sizeof(long) - 1);        \
367 } while (/* CONSTCOND */ 0)
368
369 /*
370  * Allocate and setup a management frame of the specified
371  * size.  We return the mbuf and a pointer to the start
372  * of the contiguous data area that's been reserved based
373  * on the packet length.  The data area is forced to 32-bit
374  * alignment and the buffer length to a multiple of 4 bytes.
375  * This is done mainly so beacon frames (that require this)
376  * can use this interface too.
377  */
378 struct mbuf *
379 ieee80211_getmgtframe(uint8_t **frm, int headroom, int pktlen)
380 {
381         struct mbuf *m;
382         u_int len;
383
384         /*
385          * NB: we know the mbuf routines will align the data area
386          *     so we don't need to do anything special.
387          */
388         len = roundup2(headroom + pktlen, 4);
389         KASSERT(len <= MCLBYTES, ("802.11 mgt frame too large: %u", len));
390         if (len < MINCLSIZE) {
391                 m = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_DATA);
392                 /*
393                  * Align the data in case additional headers are added.
394                  * This should only happen when a WEP header is added
395                  * which only happens for shared key authentication mgt
396                  * frames which all fit in MHLEN.
397                  */
398                 if (m != NULL)
399                         MH_ALIGN(m, len);
400         } else {
401                 m = m_getcl(M_NOWAIT, MT_DATA, M_PKTHDR);
402                 if (m != NULL)
403                         MC_ALIGN(m, len);
404         }
405         if (m != NULL) {
406                 m->m_data += headroom;
407                 *frm = m->m_data;
408         }
409         return m;
410 }
411
412 /*
413  * Re-align the payload in the mbuf.  This is mainly used (right now)
414  * to handle IP header alignment requirements on certain architectures.
415  */
416 struct mbuf *
417 ieee80211_realign(struct ieee80211vap *vap, struct mbuf *m, size_t align)
418 {
419         int pktlen, space;
420         struct mbuf *n;
421
422         pktlen = m->m_pkthdr.len;
423         space = pktlen + align;
424         if (space < MINCLSIZE)
425                 n = m_gethdr(MB_DONTWAIT, MT_DATA);
426 #ifdef notyet
427         else {
428                 n = m_getjcl(MB_DONTWAIT, MT_DATA, M_PKTHDR,
429                     space <= MCLBYTES ?     MCLBYTES :
430 #if MJUMPAGESIZE != MCLBYTES
431                     space <= MJUMPAGESIZE ? MJUMPAGESIZE :
432 #endif
433                     space <= MJUM9BYTES ?   MJUM9BYTES : MJUM16BYTES);
434         }
435 #endif
436         if (__predict_true(n != NULL)) {
437                 m_move_pkthdr(n, m);
438                 n->m_data = (caddr_t)(ALIGN(n->m_data + align) - align);
439                 m_copydata(m, 0, pktlen, mtod(n, caddr_t));
440                 n->m_len = pktlen;
441         } else {
442                 IEEE80211_DISCARD(vap, IEEE80211_MSG_ANY,
443                     mtod(m, const struct ieee80211_frame *), NULL,
444                     "%s", "no mbuf to realign");
445                 vap->iv_stats.is_rx_badalign++;
446         }
447         m_freem(m);
448         return n;
449 }
450
451 int
452 ieee80211_add_callback(struct mbuf *m,
453         void (*func)(struct ieee80211_node *, void *, int), void *arg)
454 {
455         struct m_tag *mtag;
456         struct ieee80211_cb *cb;
457
458         mtag = m_tag_alloc(MTAG_ABI_NET80211, NET80211_TAG_CALLBACK,
459                         sizeof(struct ieee80211_cb), M_NOWAIT);
460         if (mtag == NULL)
461                 return 0;
462
463         cb = (struct ieee80211_cb *)(mtag+1);
464         cb->func = func;
465         cb->arg = arg;
466         m_tag_prepend(m, mtag);
467         m->m_flags |= M_TXCB;
468         return 1;
469 }
470
471 void
472 ieee80211_process_callback(struct ieee80211_node *ni,
473         struct mbuf *m, int status)
474 {
475         struct m_tag *mtag;
476
477         mtag = m_tag_locate(m, MTAG_ABI_NET80211, NET80211_TAG_CALLBACK, NULL);
478         if (mtag != NULL) {
479                 struct ieee80211_cb *cb = (struct ieee80211_cb *)(mtag+1);
480                 cb->func(ni, cb->arg, status);
481         }
482 }
483
484 #include <sys/libkern.h>
485
486 void
487 get_random_bytes(void *p, size_t n)
488 {
489         uint8_t *dp = p;
490
491         while (n > 0) {
492                 uint32_t v = karc4random();
493                 size_t nb = n > sizeof(uint32_t) ? sizeof(uint32_t) : n;
494                 bcopy(&v, dp, n > sizeof(uint32_t) ? sizeof(uint32_t) : n);
495                 dp += sizeof(uint32_t), n -= nb;
496         }
497 }
498
499 /*
500  * Helper function for events that pass just a single mac address.
501  */
502 static void
503 notify_macaddr(struct ifnet *ifp, int op, const uint8_t mac[IEEE80211_ADDR_LEN])
504 {
505         struct ieee80211_join_event iev;
506
507         memset(&iev, 0, sizeof(iev));
508         IEEE80211_ADDR_COPY(iev.iev_addr, mac);
509         rt_ieee80211msg(ifp, op, &iev, sizeof(iev));
510 }
511
512 void
513 ieee80211_notify_node_join(struct ieee80211_node *ni, int newassoc)
514 {
515         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
516         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
517
518         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_NODE, ni, "%snode join",
519             (ni == vap->iv_bss) ? "bss " : "");
520
521         if (ni == vap->iv_bss) {
522                 notify_macaddr(ifp, newassoc ?
523                     RTM_IEEE80211_ASSOC : RTM_IEEE80211_REASSOC, ni->ni_bssid);
524                 if_link_state_change(ifp);
525         } else {
526                 notify_macaddr(ifp, newassoc ?
527                     RTM_IEEE80211_JOIN : RTM_IEEE80211_REJOIN, ni->ni_macaddr);
528         }
529 }
530
531 void
532 ieee80211_notify_node_leave(struct ieee80211_node *ni)
533 {
534         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
535         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
536
537         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_NODE, ni, "%snode leave",
538             (ni == vap->iv_bss) ? "bss " : "");
539
540         if (ni == vap->iv_bss) {
541                 rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_DISASSOC, NULL, 0);
542                 if_link_state_change(ifp);
543         } else {
544                 /* fire off wireless event station leaving */
545                 notify_macaddr(ifp, RTM_IEEE80211_LEAVE, ni->ni_macaddr);
546         }
547 }
548
549 void
550 ieee80211_notify_scan_done(struct ieee80211vap *vap)
551 {
552         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
553
554         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_SCAN, "%s\n", "notify scan done");
555
556         /* dispatch wireless event indicating scan completed */
557         rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_SCAN, NULL, 0);
558 }
559
560 void
561 ieee80211_notify_replay_failure(struct ieee80211vap *vap,
562         const struct ieee80211_frame *wh, const struct ieee80211_key *k,
563         u_int64_t rsc, int tid)
564 {
565         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
566
567         IEEE80211_NOTE_MAC(vap, IEEE80211_MSG_CRYPTO, wh->i_addr2,
568             "%s replay detected <rsc %ju, csc %ju, keyix %u rxkeyix %u>",
569             k->wk_cipher->ic_name, (intmax_t) rsc,
570             (intmax_t) k->wk_keyrsc[tid],
571             k->wk_keyix, k->wk_rxkeyix);
572
573         if (ifp != NULL) {              /* NB: for cipher test modules */
574                 struct ieee80211_replay_event iev;
575
576                 IEEE80211_ADDR_COPY(iev.iev_dst, wh->i_addr1);
577                 IEEE80211_ADDR_COPY(iev.iev_src, wh->i_addr2);
578                 iev.iev_cipher = k->wk_cipher->ic_cipher;
579                 if (k->wk_rxkeyix != IEEE80211_KEYIX_NONE)
580                         iev.iev_keyix = k->wk_rxkeyix;
581                 else
582                         iev.iev_keyix = k->wk_keyix;
583                 iev.iev_keyrsc = k->wk_keyrsc[tid];
584                 iev.iev_rsc = rsc;
585                 rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_REPLAY, &iev, sizeof(iev));
586         }
587 }
588
589 void
590 ieee80211_notify_michael_failure(struct ieee80211vap *vap,
591         const struct ieee80211_frame *wh, u_int keyix)
592 {
593         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
594
595         IEEE80211_NOTE_MAC(vap, IEEE80211_MSG_CRYPTO, wh->i_addr2,
596             "michael MIC verification failed <keyix %u>", keyix);
597         vap->iv_stats.is_rx_tkipmic++;
598
599         if (ifp != NULL) {              /* NB: for cipher test modules */
600                 struct ieee80211_michael_event iev;
601
602                 IEEE80211_ADDR_COPY(iev.iev_dst, wh->i_addr1);
603                 IEEE80211_ADDR_COPY(iev.iev_src, wh->i_addr2);
604                 iev.iev_cipher = IEEE80211_CIPHER_TKIP;
605                 iev.iev_keyix = keyix;
606                 rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_MICHAEL, &iev, sizeof(iev));
607         }
608 }
609
610 void
611 ieee80211_notify_wds_discover(struct ieee80211_node *ni)
612 {
613         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
614         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
615
616         notify_macaddr(ifp, RTM_IEEE80211_WDS, ni->ni_macaddr);
617 }
618
619 void
620 ieee80211_notify_csa(struct ieee80211com *ic,
621         const struct ieee80211_channel *c, int mode, int count)
622 {
623         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
624         struct ieee80211_csa_event iev;
625
626         memset(&iev, 0, sizeof(iev));
627         iev.iev_flags = c->ic_flags;
628         iev.iev_freq = c->ic_freq;
629         iev.iev_ieee = c->ic_ieee;
630         iev.iev_mode = mode;
631         iev.iev_count = count;
632         rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_CSA, &iev, sizeof(iev));
633 }
634
635 void
636 ieee80211_notify_radar(struct ieee80211com *ic,
637         const struct ieee80211_channel *c)
638 {
639         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
640         struct ieee80211_radar_event iev;
641
642         memset(&iev, 0, sizeof(iev));
643         iev.iev_flags = c->ic_flags;
644         iev.iev_freq = c->ic_freq;
645         iev.iev_ieee = c->ic_ieee;
646         rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_RADAR, &iev, sizeof(iev));
647 }
648
649 void
650 ieee80211_notify_cac(struct ieee80211com *ic,
651         const struct ieee80211_channel *c, enum ieee80211_notify_cac_event type)
652 {
653         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
654         struct ieee80211_cac_event iev;
655
656         memset(&iev, 0, sizeof(iev));
657         iev.iev_flags = c->ic_flags;
658         iev.iev_freq = c->ic_freq;
659         iev.iev_ieee = c->ic_ieee;
660         iev.iev_type = type;
661         rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_CAC, &iev, sizeof(iev));
662 }
663
664 void
665 ieee80211_notify_node_deauth(struct ieee80211_node *ni)
666 {
667         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
668         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
669
670         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_NODE, ni, "%s", "node deauth");
671
672         notify_macaddr(ifp, RTM_IEEE80211_DEAUTH, ni->ni_macaddr);
673 }
674
675 void
676 ieee80211_notify_node_auth(struct ieee80211_node *ni)
677 {
678         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
679         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
680
681         IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_NODE, ni, "%s", "node auth");
682
683         notify_macaddr(ifp, RTM_IEEE80211_AUTH, ni->ni_macaddr);
684 }
685
686 void
687 ieee80211_notify_country(struct ieee80211vap *vap,
688         const uint8_t bssid[IEEE80211_ADDR_LEN], const uint8_t cc[2])
689 {
690         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
691         struct ieee80211_country_event iev;
692
693         memset(&iev, 0, sizeof(iev));
694         IEEE80211_ADDR_COPY(iev.iev_addr, bssid);
695         iev.iev_cc[0] = cc[0];
696         iev.iev_cc[1] = cc[1];
697         rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_COUNTRY, &iev, sizeof(iev));
698 }
699
700 void
701 ieee80211_notify_radio(struct ieee80211com *ic, int state)
702 {
703         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
704         struct ieee80211_radio_event iev;
705
706         memset(&iev, 0, sizeof(iev));
707         iev.iev_state = state;
708         rt_ieee80211msg(ifp, RTM_IEEE80211_RADIO, &iev, sizeof(iev));
709 }
710
711 void
712 ieee80211_load_module(const char *modname)
713 {
714
715 #ifdef notyet
716         (void)kern_kldload(curthread, modname, NULL);
717 #else
718         kprintf("%s: load the %s module by hand for now.\n", __func__, modname);
719 #endif
720 }
721
722 static eventhandler_tag wlan_bpfevent;
723 static eventhandler_tag wlan_ifllevent;
724
725 static void
726 bpf_track(void *arg, struct ifnet *ifp, int dlt, int attach)
727 {
728         /* NB: identify vap's by if_start */
729         if (dlt == DLT_IEEE802_11_RADIO && ifp->if_start == ieee80211_start) {
730                 struct ieee80211vap *vap = ifp->if_softc;
731                 /*
732                  * Track bpf radiotap listener state.  We mark the vap
733                  * to indicate if any listener is present and the com
734                  * to indicate if any listener exists on any associated
735                  * vap.  This flag is used by drivers to prepare radiotap
736                  * state only when needed.
737                  */
738 #ifdef notyet
739                 if (attach) {
740                         ieee80211_syncflag_ext(vap, IEEE80211_FEXT_BPF);
741                         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_MONITOR)
742                                 atomic_add_int(&vap->iv_ic->ic_montaps, 1);
743                 } else if (!bpf_peers_present(vap->iv_rawbpf)) {
744                         ieee80211_syncflag_ext(vap, -IEEE80211_FEXT_BPF);
745                         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_MONITOR)
746                                 atomic_subtract_int(&vap->iv_ic->ic_montaps, 1);
747                 }
748 #endif
749         }
750 }
751
752 static void
753 wlan_iflladdr(void *arg __unused, struct ifnet *ifp)
754 {
755         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
756         struct ieee80211vap *vap, *next;
757
758         if (ifp->if_type != IFT_IEEE80211 || ic == NULL)
759                 return;
760
761         IEEE80211_LOCK(ic);
762         TAILQ_FOREACH_MUTABLE(vap, &ic->ic_vaps, iv_next, next) {
763                 /*
764                  * If the MAC address has changed on the parent and it was
765                  * copied to the vap on creation then re-sync.
766                  */
767                 if (vap->iv_ic == ic &&
768                     (vap->iv_flags_ext & IEEE80211_FEXT_UNIQMAC) == 0) {
769                         IEEE80211_ADDR_COPY(vap->iv_myaddr, IF_LLADDR(ifp));
770                         IEEE80211_UNLOCK(ic);
771                         if_setlladdr(vap->iv_ifp, IF_LLADDR(ifp),
772                             IEEE80211_ADDR_LEN);
773                         IEEE80211_LOCK(ic);
774                 }
775         }
776         IEEE80211_UNLOCK(ic);
777 }
778
779 /*
780  * Module glue.
781  *
782  * NB: the module name is "wlan" for compatibility with NetBSD.
783  */
784 static int
785 wlan_modevent(module_t mod, int type, void *unused)
786 {
787         switch (type) {
788         case MOD_LOAD:
789                 if (bootverbose)
790                         kprintf("wlan: <802.11 Link Layer>\n");
791                 wlan_bpfevent = EVENTHANDLER_REGISTER(bpf_track,
792                     bpf_track, 0, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
793                 if (wlan_bpfevent == NULL)
794                         return ENOMEM;
795                 wlan_ifllevent = EVENTHANDLER_REGISTER(iflladdr_event,
796                     wlan_iflladdr, NULL, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
797                 if (wlan_ifllevent == NULL) {
798                         EVENTHANDLER_DEREGISTER(bpf_track, wlan_bpfevent);
799                         return ENOMEM;
800                 }
801 #ifdef __FreeBSD__
802                 if_clone_attach(&wlan_cloner);
803                 if_register_com_alloc(IFT_IEEE80211, wlan_alloc, wlan_free);
804 #endif
805                 return 0;
806         case MOD_UNLOAD:
807 #ifdef __FreeBSD__
808                 if_deregister_com_alloc(IFT_IEEE80211);
809                 if_clone_detach(&wlan_cloner);
810 #endif
811                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(bpf_track, wlan_bpfevent);
812                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(iflladdr_event, wlan_ifllevent);
813                 return 0;
814         }
815         return EINVAL;
816 }
817
818 static moduledata_t wlan_mod = {
819         "wlan",
820         wlan_modevent,
821         0
822 };
823 DECLARE_MODULE(wlan, wlan_mod, SI_SUB_DRIVERS, SI_ORDER_FIRST);
824 MODULE_VERSION(wlan, 1);
825 MODULE_DEPEND(wlan, ether, 1, 1, 1);