Initial import of binutils 2.22 on the new vendor branch
[dragonfly.git] / sys / netproto / 802_11 / wlan / ieee80211_proto.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2001 Atsushi Onoe
3  * Copyright (c) 2002-2008 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  * $FreeBSD: head/sys/net80211/ieee80211_proto.c 195618 2009-07-11 15:02:45Z rpaulo $
27  * $DragonFly$
28  */
29
30 /*
31  * IEEE 802.11 protocol support.
32  */
33
34 #include "opt_inet.h"
35 #include "opt_wlan.h"
36
37 #include <sys/param.h>
38 #include <sys/kernel.h>
39 #include <sys/systm.h>
40
41 #include <sys/socket.h>
42 #include <sys/sockio.h>
43
44 #include <net/if.h>
45 #include <net/if_media.h>
46 #include <net/route.h>
47
48 #include <netproto/802_11/ieee80211_var.h>
49 #include <netproto/802_11/ieee80211_adhoc.h>
50 #include <netproto/802_11/ieee80211_sta.h>
51 #include <netproto/802_11/ieee80211_hostap.h>
52 #include <netproto/802_11/ieee80211_wds.h>
53 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_MESH
54 #include <netproto/802_11/ieee80211_mesh.h>
55 #endif
56 #include <netproto/802_11/ieee80211_monitor.h>
57 #include <netproto/802_11/ieee80211_input.h>
58
59 /* XXX tunables */
60 #define AGGRESSIVE_MODE_SWITCH_HYSTERESIS       3       /* pkts / 100ms */
61 #define HIGH_PRI_SWITCH_THRESH                  10      /* pkts / 100ms */
62
63 const char *ieee80211_mgt_subtype_name[] = {
64         "assoc_req",    "assoc_resp",   "reassoc_req",  "reassoc_resp",
65         "probe_req",    "probe_resp",   "reserved#6",   "reserved#7",
66         "beacon",       "atim",         "disassoc",     "auth",
67         "deauth",       "action",       "reserved#14",  "reserved#15"
68 };
69 const char *ieee80211_ctl_subtype_name[] = {
70         "reserved#0",   "reserved#1",   "reserved#2",   "reserved#3",
71         "reserved#3",   "reserved#5",   "reserved#6",   "reserved#7",
72         "reserved#8",   "reserved#9",   "ps_poll",      "rts",
73         "cts",          "ack",          "cf_end",       "cf_end_ack"
74 };
75 const char *ieee80211_opmode_name[IEEE80211_OPMODE_MAX] = {
76         "IBSS",         /* IEEE80211_M_IBSS */
77         "STA",          /* IEEE80211_M_STA */
78         "WDS",          /* IEEE80211_M_WDS */
79         "AHDEMO",       /* IEEE80211_M_AHDEMO */
80         "HOSTAP",       /* IEEE80211_M_HOSTAP */
81         "MONITOR",      /* IEEE80211_M_MONITOR */
82         "MBSS"          /* IEEE80211_M_MBSS */
83 };
84 const char *ieee80211_state_name[IEEE80211_S_MAX] = {
85         "INIT",         /* IEEE80211_S_INIT */
86         "SCAN",         /* IEEE80211_S_SCAN */
87         "AUTH",         /* IEEE80211_S_AUTH */
88         "ASSOC",        /* IEEE80211_S_ASSOC */
89         "CAC",          /* IEEE80211_S_CAC */
90         "RUN",          /* IEEE80211_S_RUN */
91         "CSA",          /* IEEE80211_S_CSA */
92         "SLEEP",        /* IEEE80211_S_SLEEP */
93 };
94 const char *ieee80211_wme_acnames[] = {
95         "WME_AC_BE",
96         "WME_AC_BK",
97         "WME_AC_VI",
98         "WME_AC_VO",
99         "WME_UPSD",
100 };
101
102 static void beacon_miss_task(void *, int);
103 static void beacon_swmiss_task(void *, int);
104 static void parent_updown_task(void *, int);
105 static void update_mcast_task(void *, int);
106 static void update_promisc_task(void *, int);
107 static void update_channel_task(void *, int);
108 static void ieee80211_newstate_task(void *, int);
109 static int ieee80211_new_state_locked(struct ieee80211vap *,
110         enum ieee80211_state, int);
111
112 static int
113 null_raw_xmit(struct ieee80211_node *ni, struct mbuf *m,
114         const struct ieee80211_bpf_params *params)
115 {
116         struct ifnet *ifp = ni->ni_ic->ic_ifp;
117
118         if_printf(ifp, "missing ic_raw_xmit callback, drop frame\n");
119         m_freem(m);
120         return ENETDOWN;
121 }
122
123 void
124 ieee80211_proto_attach(struct ieee80211com *ic)
125 {
126         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
127
128         /* override the 802.3 setting */
129         ifp->if_hdrlen = ic->ic_headroom
130                 + sizeof(struct ieee80211_qosframe_addr4)
131                 + IEEE80211_WEP_IVLEN + IEEE80211_WEP_KIDLEN
132                 + IEEE80211_WEP_EXTIVLEN;
133         /* XXX no way to recalculate on ifdetach */
134         if (ALIGN(ifp->if_hdrlen) > max_linkhdr) {
135                 /* XXX sanity check... */
136                 max_linkhdr = ALIGN(ifp->if_hdrlen);
137                 max_hdr = max_linkhdr + max_protohdr;
138                 max_datalen = MHLEN - max_hdr;
139         }
140         ic->ic_protmode = IEEE80211_PROT_CTSONLY;
141
142         TASK_INIT(&ic->ic_parent_task, 0, parent_updown_task, ifp);
143         TASK_INIT(&ic->ic_mcast_task, 0, update_mcast_task, ic);
144         TASK_INIT(&ic->ic_promisc_task, 0, update_promisc_task, ic);
145         TASK_INIT(&ic->ic_chan_task, 0, update_channel_task, ic);
146         TASK_INIT(&ic->ic_bmiss_task, 0, beacon_miss_task, ic);
147
148         ic->ic_wme.wme_hipri_switch_hysteresis =
149                 AGGRESSIVE_MODE_SWITCH_HYSTERESIS;
150
151         /* initialize management frame handlers */
152         ic->ic_send_mgmt = ieee80211_send_mgmt;
153         ic->ic_raw_xmit = null_raw_xmit;
154
155         ieee80211_adhoc_attach(ic);
156         ieee80211_sta_attach(ic);
157         ieee80211_wds_attach(ic);
158         ieee80211_hostap_attach(ic);
159 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_MESH
160         ieee80211_mesh_attach(ic);
161 #endif
162         ieee80211_monitor_attach(ic);
163 }
164
165 void
166 ieee80211_proto_detach(struct ieee80211com *ic)
167 {
168         ieee80211_monitor_detach(ic);
169 #ifdef IEEE80211_SUPPORT_MESH
170         ieee80211_mesh_detach(ic);
171 #endif
172         ieee80211_hostap_detach(ic);
173         ieee80211_wds_detach(ic);
174         ieee80211_adhoc_detach(ic);
175         ieee80211_sta_detach(ic);
176 }
177
178 static void
179 null_update_beacon(struct ieee80211vap *vap, int item)
180 {
181 }
182
183 void
184 ieee80211_proto_vattach(struct ieee80211vap *vap)
185 {
186         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
187         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
188         int i;
189
190         /* override the 802.3 setting */
191         ifp->if_hdrlen = ic->ic_ifp->if_hdrlen;
192
193         vap->iv_rtsthreshold = IEEE80211_RTS_DEFAULT;
194         vap->iv_fragthreshold = IEEE80211_FRAG_DEFAULT;
195         vap->iv_bmiss_max = IEEE80211_BMISS_MAX;
196         callout_init_mp(&vap->iv_swbmiss);
197         callout_init_mp(&vap->iv_mgtsend);
198         TASK_INIT(&vap->iv_nstate_task, 0, ieee80211_newstate_task, vap);
199         TASK_INIT(&vap->iv_swbmiss_task, 0, beacon_swmiss_task, vap);
200         /*
201          * Install default tx rate handling: no fixed rate, lowest
202          * supported rate for mgmt and multicast frames.  Default
203          * max retry count.  These settings can be changed by the
204          * driver and/or user applications.
205          */
206         for (i = IEEE80211_MODE_11A; i < IEEE80211_MODE_MAX; i++) {
207                 const struct ieee80211_rateset *rs = &ic->ic_sup_rates[i];
208
209                 vap->iv_txparms[i].ucastrate = IEEE80211_FIXED_RATE_NONE;
210                 if (i == IEEE80211_MODE_11NA || i == IEEE80211_MODE_11NG) {
211                         vap->iv_txparms[i].mgmtrate = 0 | IEEE80211_RATE_MCS;
212                         vap->iv_txparms[i].mcastrate = 0 | IEEE80211_RATE_MCS;
213                 } else {
214                         vap->iv_txparms[i].mgmtrate =
215                             rs->rs_rates[0] & IEEE80211_RATE_VAL;
216                         vap->iv_txparms[i].mcastrate = 
217                             rs->rs_rates[0] & IEEE80211_RATE_VAL;
218                 }
219                 vap->iv_txparms[i].maxretry = IEEE80211_TXMAX_DEFAULT;
220         }
221         vap->iv_roaming = IEEE80211_ROAMING_AUTO;
222
223         vap->iv_update_beacon = null_update_beacon;
224         vap->iv_deliver_data = ieee80211_deliver_data;
225
226         /* attach support for operating mode */
227         ic->ic_vattach[vap->iv_opmode](vap);
228 }
229
230 void
231 ieee80211_proto_vdetach(struct ieee80211vap *vap)
232 {
233 #define FREEAPPIE(ie) do { \
234         if (ie != NULL) \
235                 kfree(ie, M_80211_NODE_IE); \
236 } while (0)
237         /*
238          * Detach operating mode module.
239          */
240         if (vap->iv_opdetach != NULL)
241                 vap->iv_opdetach(vap);
242         /*
243          * This should not be needed as we detach when reseting
244          * the state but be conservative here since the
245          * authenticator may do things like spawn kernel threads.
246          */
247         if (vap->iv_auth->ia_detach != NULL)
248                 vap->iv_auth->ia_detach(vap);
249         /*
250          * Detach any ACL'ator.
251          */
252         if (vap->iv_acl != NULL)
253                 vap->iv_acl->iac_detach(vap);
254
255         FREEAPPIE(vap->iv_appie_beacon);
256         FREEAPPIE(vap->iv_appie_probereq);
257         FREEAPPIE(vap->iv_appie_proberesp);
258         FREEAPPIE(vap->iv_appie_assocreq);
259         FREEAPPIE(vap->iv_appie_assocresp);
260         FREEAPPIE(vap->iv_appie_wpa);
261 #undef FREEAPPIE
262 }
263
264 /*
265  * Simple-minded authenticator module support.
266  */
267
268 #define IEEE80211_AUTH_MAX      (IEEE80211_AUTH_WPA+1)
269 /* XXX well-known names */
270 static const char *auth_modnames[IEEE80211_AUTH_MAX] = {
271         "wlan_internal",        /* IEEE80211_AUTH_NONE */
272         "wlan_internal",        /* IEEE80211_AUTH_OPEN */
273         "wlan_internal",        /* IEEE80211_AUTH_SHARED */
274         "wlan_xauth",           /* IEEE80211_AUTH_8021X  */
275         "wlan_internal",        /* IEEE80211_AUTH_AUTO */
276         "wlan_xauth",           /* IEEE80211_AUTH_WPA */
277 };
278 static const struct ieee80211_authenticator *authenticators[IEEE80211_AUTH_MAX];
279
280 static const struct ieee80211_authenticator auth_internal = {
281         .ia_name                = "wlan_internal",
282         .ia_attach              = NULL,
283         .ia_detach              = NULL,
284         .ia_node_join           = NULL,
285         .ia_node_leave          = NULL,
286 };
287
288 /*
289  * Setup internal authenticators once; they are never unregistered.
290  */
291 static void
292 ieee80211_auth_setup(void)
293 {
294         ieee80211_authenticator_register(IEEE80211_AUTH_OPEN, &auth_internal);
295         ieee80211_authenticator_register(IEEE80211_AUTH_SHARED, &auth_internal);
296         ieee80211_authenticator_register(IEEE80211_AUTH_AUTO, &auth_internal);
297 }
298 SYSINIT(wlan_auth, SI_SUB_DRIVERS, SI_ORDER_FIRST, ieee80211_auth_setup, NULL);
299
300 const struct ieee80211_authenticator *
301 ieee80211_authenticator_get(int auth)
302 {
303         if (auth >= IEEE80211_AUTH_MAX)
304                 return NULL;
305         if (authenticators[auth] == NULL)
306                 ieee80211_load_module(auth_modnames[auth]);
307         return authenticators[auth];
308 }
309
310 void
311 ieee80211_authenticator_register(int type,
312         const struct ieee80211_authenticator *auth)
313 {
314         if (type >= IEEE80211_AUTH_MAX)
315                 return;
316         authenticators[type] = auth;
317 }
318
319 void
320 ieee80211_authenticator_unregister(int type)
321 {
322
323         if (type >= IEEE80211_AUTH_MAX)
324                 return;
325         authenticators[type] = NULL;
326 }
327
328 /*
329  * Very simple-minded ACL module support.
330  */
331 /* XXX just one for now */
332 static  const struct ieee80211_aclator *acl = NULL;
333
334 void
335 ieee80211_aclator_register(const struct ieee80211_aclator *iac)
336 {
337         kprintf("wlan: %s acl policy registered\n", iac->iac_name);
338         acl = iac;
339 }
340
341 void
342 ieee80211_aclator_unregister(const struct ieee80211_aclator *iac)
343 {
344         if (acl == iac)
345                 acl = NULL;
346         kprintf("wlan: %s acl policy unregistered\n", iac->iac_name);
347 }
348
349 const struct ieee80211_aclator *
350 ieee80211_aclator_get(const char *name)
351 {
352         if (acl == NULL)
353                 ieee80211_load_module("wlan_acl");
354         return acl != NULL && strcmp(acl->iac_name, name) == 0 ? acl : NULL;
355 }
356
357 void
358 ieee80211_print_essid(const uint8_t *essid, int len)
359 {
360         const uint8_t *p;
361         int i;
362
363         if (len > IEEE80211_NWID_LEN)
364                 len = IEEE80211_NWID_LEN;
365         /* determine printable or not */
366         for (i = 0, p = essid; i < len; i++, p++) {
367                 if (*p < ' ' || *p > 0x7e)
368                         break;
369         }
370         if (i == len) {
371                 kprintf("\"");
372                 for (i = 0, p = essid; i < len; i++, p++)
373                         kprintf("%c", *p);
374                 kprintf("\"");
375         } else {
376                 kprintf("0x");
377                 for (i = 0, p = essid; i < len; i++, p++)
378                         kprintf("%02x", *p);
379         }
380 }
381
382 void
383 ieee80211_dump_pkt(struct ieee80211com *ic,
384         const uint8_t *buf, int len, int rate, int rssi)
385 {
386         const struct ieee80211_frame *wh;
387         int i;
388
389         wh = (const struct ieee80211_frame *)buf;
390         switch (wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_DIR_MASK) {
391         case IEEE80211_FC1_DIR_NODS:
392                 kprintf("NODS %6D", wh->i_addr2, ":");
393                 kprintf("->%6D", wh->i_addr1, ":");
394                 kprintf("(%6D)", wh->i_addr3, ":");
395                 break;
396         case IEEE80211_FC1_DIR_TODS:
397                 kprintf("TODS %6D", wh->i_addr2, ":");
398                 kprintf("->%6D", wh->i_addr3, ":");
399                 kprintf("(%6D)", wh->i_addr1, ":");
400                 break;
401         case IEEE80211_FC1_DIR_FROMDS:
402                 kprintf("FRDS %6D", wh->i_addr3, ":");
403                 kprintf("->%6D", wh->i_addr1, ":");
404                 kprintf("(%6D)", wh->i_addr2, ":");
405                 break;
406         case IEEE80211_FC1_DIR_DSTODS:
407                 kprintf("DSDS %6D", (const uint8_t *)&wh[1], ":");
408                 kprintf("->%6D", wh->i_addr3, ":");
409                 kprintf("(%6D", wh->i_addr2, ":");
410                 kprintf("->%6D)", wh->i_addr1, ":");
411                 break;
412         }
413         switch (wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_TYPE_MASK) {
414         case IEEE80211_FC0_TYPE_DATA:
415                 kprintf(" data");
416                 break;
417         case IEEE80211_FC0_TYPE_MGT:
418                 kprintf(" %s", ieee80211_mgt_subtype_name[
419                     (wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_SUBTYPE_MASK)
420                     >> IEEE80211_FC0_SUBTYPE_SHIFT]);
421                 break;
422         default:
423                 kprintf(" type#%d", wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_TYPE_MASK);
424                 break;
425         }
426         if (IEEE80211_QOS_HAS_SEQ(wh)) {
427                 const struct ieee80211_qosframe *qwh = 
428                         (const struct ieee80211_qosframe *)buf;
429                 kprintf(" QoS [TID %u%s]", qwh->i_qos[0] & IEEE80211_QOS_TID,
430                         qwh->i_qos[0] & IEEE80211_QOS_ACKPOLICY ? " ACM" : "");
431         }
432         if (wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_WEP) {
433                 int off;
434
435                 off = ieee80211_anyhdrspace(ic, wh);
436                 kprintf(" WEP [IV %.02x %.02x %.02x",
437                         buf[off+0], buf[off+1], buf[off+2]);
438                 if (buf[off+IEEE80211_WEP_IVLEN] & IEEE80211_WEP_EXTIV)
439                         kprintf(" %.02x %.02x %.02x",
440                                 buf[off+4], buf[off+5], buf[off+6]);
441                 kprintf(" KID %u]", buf[off+IEEE80211_WEP_IVLEN] >> 6);
442         }
443         if (rate >= 0)
444                 kprintf(" %dM", rate / 2);
445         if (rssi >= 0)
446                 kprintf(" +%d", rssi);
447         kprintf("\n");
448         if (len > 0) {
449                 for (i = 0; i < len; i++) {
450                         if ((i & 1) == 0)
451                                 kprintf(" ");
452                         kprintf("%02x", buf[i]);
453                 }
454                 kprintf("\n");
455         }
456 }
457
458 static __inline int
459 findrix(const struct ieee80211_rateset *rs, int r)
460 {
461         int i;
462
463         for (i = 0; i < rs->rs_nrates; i++)
464                 if ((rs->rs_rates[i] & IEEE80211_RATE_VAL) == r)
465                         return i;
466         return -1;
467 }
468
469 int
470 ieee80211_fix_rate(struct ieee80211_node *ni,
471         struct ieee80211_rateset *nrs, int flags)
472 {
473 #define RV(v)   ((v) & IEEE80211_RATE_VAL)
474         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
475         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
476         int i, j, rix, error;
477         int okrate, badrate, fixedrate, ucastrate;
478         const struct ieee80211_rateset *srs;
479         uint8_t r;
480
481         error = 0;
482         okrate = badrate = 0;
483         ucastrate = vap->iv_txparms[ieee80211_chan2mode(ni->ni_chan)].ucastrate;
484         if (ucastrate != IEEE80211_FIXED_RATE_NONE) {
485                 /*
486                  * Workaround awkwardness with fixed rate.  We are called
487                  * to check both the legacy rate set and the HT rate set
488                  * but we must apply any legacy fixed rate check only to the
489                  * legacy rate set and vice versa.  We cannot tell what type
490                  * of rate set we've been given (legacy or HT) but we can
491                  * distinguish the fixed rate type (MCS have 0x80 set).
492                  * So to deal with this the caller communicates whether to
493                  * check MCS or legacy rate using the flags and we use the
494                  * type of any fixed rate to avoid applying an MCS to a
495                  * legacy rate and vice versa.
496                  */
497                 if (ucastrate & 0x80) {
498                         if (flags & IEEE80211_F_DOFRATE)
499                                 flags &= ~IEEE80211_F_DOFRATE;
500                 } else if ((ucastrate & 0x80) == 0) {
501                         if (flags & IEEE80211_F_DOFMCS)
502                                 flags &= ~IEEE80211_F_DOFMCS;
503                 }
504                 /* NB: required to make MCS match below work */
505                 ucastrate &= IEEE80211_RATE_VAL;
506         }
507         fixedrate = IEEE80211_FIXED_RATE_NONE;
508         /*
509          * XXX we are called to process both MCS and legacy rates;
510          * we must use the appropriate basic rate set or chaos will
511          * ensue; for now callers that want MCS must supply
512          * IEEE80211_F_DOBRS; at some point we'll need to split this
513          * function so there are two variants, one for MCS and one
514          * for legacy rates.
515          */
516         if (flags & IEEE80211_F_DOBRS)
517                 srs = (const struct ieee80211_rateset *)
518                     ieee80211_get_suphtrates(ic, ni->ni_chan);
519         else
520                 srs = ieee80211_get_suprates(ic, ni->ni_chan);
521         for (i = 0; i < nrs->rs_nrates; ) {
522                 if (flags & IEEE80211_F_DOSORT) {
523                         /*
524                          * Sort rates.
525                          */
526                         for (j = i + 1; j < nrs->rs_nrates; j++) {
527                                 if (RV(nrs->rs_rates[i]) > RV(nrs->rs_rates[j])) {
528                                         r = nrs->rs_rates[i];
529                                         nrs->rs_rates[i] = nrs->rs_rates[j];
530                                         nrs->rs_rates[j] = r;
531                                 }
532                         }
533                 }
534                 r = nrs->rs_rates[i] & IEEE80211_RATE_VAL;
535                 badrate = r;
536                 /*
537                  * Check for fixed rate.
538                  */
539                 if (r == ucastrate)
540                         fixedrate = r;
541                 /*
542                  * Check against supported rates.
543                  */
544                 rix = findrix(srs, r);
545                 if (flags & IEEE80211_F_DONEGO) {
546                         if (rix < 0) {
547                                 /*
548                                  * A rate in the node's rate set is not
549                                  * supported.  If this is a basic rate and we
550                                  * are operating as a STA then this is an error.
551                                  * Otherwise we just discard/ignore the rate.
552                                  */
553                                 if ((flags & IEEE80211_F_JOIN) &&
554                                     (nrs->rs_rates[i] & IEEE80211_RATE_BASIC))
555                                         error++;
556                         } else if ((flags & IEEE80211_F_JOIN) == 0) {
557                                 /*
558                                  * Overwrite with the supported rate
559                                  * value so any basic rate bit is set.
560                                  */
561                                 nrs->rs_rates[i] = srs->rs_rates[rix];
562                         }
563                 }
564                 if ((flags & IEEE80211_F_DODEL) && rix < 0) {
565                         /*
566                          * Delete unacceptable rates.
567                          */
568                         nrs->rs_nrates--;
569                         for (j = i; j < nrs->rs_nrates; j++)
570                                 nrs->rs_rates[j] = nrs->rs_rates[j + 1];
571                         nrs->rs_rates[j] = 0;
572                         continue;
573                 }
574                 if (rix >= 0)
575                         okrate = nrs->rs_rates[i];
576                 i++;
577         }
578         if (okrate == 0 || error != 0 ||
579             ((flags & (IEEE80211_F_DOFRATE|IEEE80211_F_DOFMCS)) &&
580              fixedrate != ucastrate)) {
581                 IEEE80211_NOTE(vap, IEEE80211_MSG_XRATE | IEEE80211_MSG_11N, ni,
582                     "%s: flags 0x%x okrate %d error %d fixedrate 0x%x "
583                     "ucastrate %x\n", __func__, flags, okrate, error,
584                     fixedrate, ucastrate);
585                 return badrate | IEEE80211_RATE_BASIC;
586         } else
587                 return RV(okrate);
588 #undef RV
589 }
590
591 /*
592  * Reset 11g-related state.
593  */
594 void
595 ieee80211_reset_erp(struct ieee80211com *ic)
596 {
597         ic->ic_flags &= ~IEEE80211_F_USEPROT;
598         ic->ic_nonerpsta = 0;
599         ic->ic_longslotsta = 0;
600         /*
601          * Short slot time is enabled only when operating in 11g
602          * and not in an IBSS.  We must also honor whether or not
603          * the driver is capable of doing it.
604          */
605         ieee80211_set_shortslottime(ic,
606                 IEEE80211_IS_CHAN_A(ic->ic_curchan) ||
607                 IEEE80211_IS_CHAN_HT(ic->ic_curchan) ||
608                 (IEEE80211_IS_CHAN_ANYG(ic->ic_curchan) &&
609                 ic->ic_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP &&
610                 (ic->ic_caps & IEEE80211_C_SHSLOT)));
611         /*
612          * Set short preamble and ERP barker-preamble flags.
613          */
614         if (IEEE80211_IS_CHAN_A(ic->ic_curchan) ||
615             (ic->ic_caps & IEEE80211_C_SHPREAMBLE)) {
616                 ic->ic_flags |= IEEE80211_F_SHPREAMBLE;
617                 ic->ic_flags &= ~IEEE80211_F_USEBARKER;
618         } else {
619                 ic->ic_flags &= ~IEEE80211_F_SHPREAMBLE;
620                 ic->ic_flags |= IEEE80211_F_USEBARKER;
621         }
622 }
623
624 /*
625  * Set the short slot time state and notify the driver.
626  */
627 void
628 ieee80211_set_shortslottime(struct ieee80211com *ic, int onoff)
629 {
630         if (onoff)
631                 ic->ic_flags |= IEEE80211_F_SHSLOT;
632         else
633                 ic->ic_flags &= ~IEEE80211_F_SHSLOT;
634         /* notify driver */
635         if (ic->ic_updateslot != NULL)
636                 ic->ic_updateslot(ic->ic_ifp);
637 }
638
639 /*
640  * Check if the specified rate set supports ERP.
641  * NB: the rate set is assumed to be sorted.
642  */
643 int
644 ieee80211_iserp_rateset(const struct ieee80211_rateset *rs)
645 {
646         static const int rates[] = { 2, 4, 11, 22, 12, 24, 48 };
647         int i, j;
648
649         if (rs->rs_nrates < NELEM(rates))
650                 return 0;
651         for (i = 0; i < NELEM(rates); i++) {
652                 for (j = 0; j < rs->rs_nrates; j++) {
653                         int r = rs->rs_rates[j] & IEEE80211_RATE_VAL;
654                         if (rates[i] == r)
655                                 goto next;
656                         if (r > rates[i])
657                                 return 0;
658                 }
659                 return 0;
660         next:
661                 ;
662         }
663         return 1;
664 }
665
666 /*
667  * Mark the basic rates for the rate table based on the
668  * operating mode.  For real 11g we mark all the 11b rates
669  * and 6, 12, and 24 OFDM.  For 11b compatibility we mark only
670  * 11b rates.  There's also a pseudo 11a-mode used to mark only
671  * the basic OFDM rates.
672  */
673 static void
674 setbasicrates(struct ieee80211_rateset *rs,
675     enum ieee80211_phymode mode, int add)
676 {
677         static const struct ieee80211_rateset basic[IEEE80211_MODE_MAX] = {
678             [IEEE80211_MODE_11A]        = { 3, { 12, 24, 48 } },
679             [IEEE80211_MODE_11B]        = { 2, { 2, 4 } },
680                                             /* NB: mixed b/g */
681             [IEEE80211_MODE_11G]        = { 4, { 2, 4, 11, 22 } },
682             [IEEE80211_MODE_TURBO_A]    = { 3, { 12, 24, 48 } },
683             [IEEE80211_MODE_TURBO_G]    = { 4, { 2, 4, 11, 22 } },
684             [IEEE80211_MODE_STURBO_A]   = { 3, { 12, 24, 48 } },
685             [IEEE80211_MODE_HALF]       = { 3, { 6, 12, 24 } },
686             [IEEE80211_MODE_QUARTER]    = { 3, { 3, 6, 12 } },
687             [IEEE80211_MODE_11NA]       = { 3, { 12, 24, 48 } },
688                                             /* NB: mixed b/g */
689             [IEEE80211_MODE_11NG]       = { 4, { 2, 4, 11, 22 } },
690         };
691         int i, j;
692
693         for (i = 0; i < rs->rs_nrates; i++) {
694                 if (!add)
695                         rs->rs_rates[i] &= IEEE80211_RATE_VAL;
696                 for (j = 0; j < basic[mode].rs_nrates; j++)
697                         if (basic[mode].rs_rates[j] == rs->rs_rates[i]) {
698                                 rs->rs_rates[i] |= IEEE80211_RATE_BASIC;
699                                 break;
700                         }
701         }
702 }
703
704 /*
705  * Set the basic rates in a rate set.
706  */
707 void
708 ieee80211_setbasicrates(struct ieee80211_rateset *rs,
709     enum ieee80211_phymode mode)
710 {
711         setbasicrates(rs, mode, 0);
712 }
713
714 /*
715  * Add basic rates to a rate set.
716  */
717 void
718 ieee80211_addbasicrates(struct ieee80211_rateset *rs,
719     enum ieee80211_phymode mode)
720 {
721         setbasicrates(rs, mode, 1);
722 }
723
724 /*
725  * WME protocol support.
726  *
727  * The default 11a/b/g/n parameters come from the WiFi Alliance WMM
728  * System Interopability Test Plan (v1.4, Appendix F) and the 802.11n
729  * Draft 2.0 Test Plan (Appendix D).
730  *
731  * Static/Dynamic Turbo mode settings come from Atheros.
732  */
733 typedef struct phyParamType {
734         uint8_t         aifsn;
735         uint8_t         logcwmin;
736         uint8_t         logcwmax;
737         uint16_t        txopLimit;
738         uint8_t         acm;
739 } paramType;
740
741 static const struct phyParamType phyParamForAC_BE[IEEE80211_MODE_MAX] = {
742         [IEEE80211_MODE_AUTO]   = { 3, 4,  6,  0, 0 },
743         [IEEE80211_MODE_11A]    = { 3, 4,  6,  0, 0 },
744         [IEEE80211_MODE_11B]    = { 3, 4,  6,  0, 0 },
745         [IEEE80211_MODE_11G]    = { 3, 4,  6,  0, 0 },
746         [IEEE80211_MODE_FH]     = { 3, 4,  6,  0, 0 },
747         [IEEE80211_MODE_TURBO_A]= { 2, 3,  5,  0, 0 },
748         [IEEE80211_MODE_TURBO_G]= { 2, 3,  5,  0, 0 },
749         [IEEE80211_MODE_STURBO_A]={ 2, 3,  5,  0, 0 },
750         [IEEE80211_MODE_HALF]   = { 3, 4,  6,  0, 0 },
751         [IEEE80211_MODE_QUARTER]= { 3, 4,  6,  0, 0 },
752         [IEEE80211_MODE_11NA]   = { 3, 4,  6,  0, 0 },
753         [IEEE80211_MODE_11NG]   = { 3, 4,  6,  0, 0 },
754 };
755 static const struct phyParamType phyParamForAC_BK[IEEE80211_MODE_MAX] = {
756         [IEEE80211_MODE_AUTO]   = { 7, 4, 10,  0, 0 },
757         [IEEE80211_MODE_11A]    = { 7, 4, 10,  0, 0 },
758         [IEEE80211_MODE_11B]    = { 7, 4, 10,  0, 0 },
759         [IEEE80211_MODE_11G]    = { 7, 4, 10,  0, 0 },
760         [IEEE80211_MODE_FH]     = { 7, 4, 10,  0, 0 },
761         [IEEE80211_MODE_TURBO_A]= { 7, 3, 10,  0, 0 },
762         [IEEE80211_MODE_TURBO_G]= { 7, 3, 10,  0, 0 },
763         [IEEE80211_MODE_STURBO_A]={ 7, 3, 10,  0, 0 },
764         [IEEE80211_MODE_HALF]   = { 7, 4, 10,  0, 0 },
765         [IEEE80211_MODE_QUARTER]= { 7, 4, 10,  0, 0 },
766         [IEEE80211_MODE_11NA]   = { 7, 4, 10,  0, 0 },
767         [IEEE80211_MODE_11NG]   = { 7, 4, 10,  0, 0 },
768 };
769 static const struct phyParamType phyParamForAC_VI[IEEE80211_MODE_MAX] = {
770         [IEEE80211_MODE_AUTO]   = { 1, 3, 4,  94, 0 },
771         [IEEE80211_MODE_11A]    = { 1, 3, 4,  94, 0 },
772         [IEEE80211_MODE_11B]    = { 1, 3, 4, 188, 0 },
773         [IEEE80211_MODE_11G]    = { 1, 3, 4,  94, 0 },
774         [IEEE80211_MODE_FH]     = { 1, 3, 4, 188, 0 },
775         [IEEE80211_MODE_TURBO_A]= { 1, 2, 3,  94, 0 },
776         [IEEE80211_MODE_TURBO_G]= { 1, 2, 3,  94, 0 },
777         [IEEE80211_MODE_STURBO_A]={ 1, 2, 3,  94, 0 },
778         [IEEE80211_MODE_HALF]   = { 1, 3, 4,  94, 0 },
779         [IEEE80211_MODE_QUARTER]= { 1, 3, 4,  94, 0 },
780         [IEEE80211_MODE_11NA]   = { 1, 3, 4,  94, 0 },
781         [IEEE80211_MODE_11NG]   = { 1, 3, 4,  94, 0 },
782 };
783 static const struct phyParamType phyParamForAC_VO[IEEE80211_MODE_MAX] = {
784         [IEEE80211_MODE_AUTO]   = { 1, 2, 3,  47, 0 },
785         [IEEE80211_MODE_11A]    = { 1, 2, 3,  47, 0 },
786         [IEEE80211_MODE_11B]    = { 1, 2, 3, 102, 0 },
787         [IEEE80211_MODE_11G]    = { 1, 2, 3,  47, 0 },
788         [IEEE80211_MODE_FH]     = { 1, 2, 3, 102, 0 },
789         [IEEE80211_MODE_TURBO_A]= { 1, 2, 2,  47, 0 },
790         [IEEE80211_MODE_TURBO_G]= { 1, 2, 2,  47, 0 },
791         [IEEE80211_MODE_STURBO_A]={ 1, 2, 2,  47, 0 },
792         [IEEE80211_MODE_HALF]   = { 1, 2, 3,  47, 0 },
793         [IEEE80211_MODE_QUARTER]= { 1, 2, 3,  47, 0 },
794         [IEEE80211_MODE_11NA]   = { 1, 2, 3,  47, 0 },
795         [IEEE80211_MODE_11NG]   = { 1, 2, 3,  47, 0 },
796 };
797
798 static const struct phyParamType bssPhyParamForAC_BE[IEEE80211_MODE_MAX] = {
799         [IEEE80211_MODE_AUTO]   = { 3, 4, 10,  0, 0 },
800         [IEEE80211_MODE_11A]    = { 3, 4, 10,  0, 0 },
801         [IEEE80211_MODE_11B]    = { 3, 4, 10,  0, 0 },
802         [IEEE80211_MODE_11G]    = { 3, 4, 10,  0, 0 },
803         [IEEE80211_MODE_FH]     = { 3, 4, 10,  0, 0 },
804         [IEEE80211_MODE_TURBO_A]= { 2, 3, 10,  0, 0 },
805         [IEEE80211_MODE_TURBO_G]= { 2, 3, 10,  0, 0 },
806         [IEEE80211_MODE_STURBO_A]={ 2, 3, 10,  0, 0 },
807         [IEEE80211_MODE_HALF]   = { 3, 4, 10,  0, 0 },
808         [IEEE80211_MODE_QUARTER]= { 3, 4, 10,  0, 0 },
809         [IEEE80211_MODE_11NA]   = { 3, 4, 10,  0, 0 },
810         [IEEE80211_MODE_11NG]   = { 3, 4, 10,  0, 0 },
811 };
812 static const struct phyParamType bssPhyParamForAC_VI[IEEE80211_MODE_MAX] = {
813         [IEEE80211_MODE_AUTO]   = { 2, 3, 4,  94, 0 },
814         [IEEE80211_MODE_11A]    = { 2, 3, 4,  94, 0 },
815         [IEEE80211_MODE_11B]    = { 2, 3, 4, 188, 0 },
816         [IEEE80211_MODE_11G]    = { 2, 3, 4,  94, 0 },
817         [IEEE80211_MODE_FH]     = { 2, 3, 4, 188, 0 },
818         [IEEE80211_MODE_TURBO_A]= { 2, 2, 3,  94, 0 },
819         [IEEE80211_MODE_TURBO_G]= { 2, 2, 3,  94, 0 },
820         [IEEE80211_MODE_STURBO_A]={ 2, 2, 3,  94, 0 },
821         [IEEE80211_MODE_HALF]   = { 2, 3, 4,  94, 0 },
822         [IEEE80211_MODE_QUARTER]= { 2, 3, 4,  94, 0 },
823         [IEEE80211_MODE_11NA]   = { 2, 3, 4,  94, 0 },
824         [IEEE80211_MODE_11NG]   = { 2, 3, 4,  94, 0 },
825 };
826 static const struct phyParamType bssPhyParamForAC_VO[IEEE80211_MODE_MAX] = {
827         [IEEE80211_MODE_AUTO]   = { 2, 2, 3,  47, 0 },
828         [IEEE80211_MODE_11A]    = { 2, 2, 3,  47, 0 },
829         [IEEE80211_MODE_11B]    = { 2, 2, 3, 102, 0 },
830         [IEEE80211_MODE_11G]    = { 2, 2, 3,  47, 0 },
831         [IEEE80211_MODE_FH]     = { 2, 2, 3, 102, 0 },
832         [IEEE80211_MODE_TURBO_A]= { 1, 2, 2,  47, 0 },
833         [IEEE80211_MODE_TURBO_G]= { 1, 2, 2,  47, 0 },
834         [IEEE80211_MODE_STURBO_A]={ 1, 2, 2,  47, 0 },
835         [IEEE80211_MODE_HALF]   = { 2, 2, 3,  47, 0 },
836         [IEEE80211_MODE_QUARTER]= { 2, 2, 3,  47, 0 },
837         [IEEE80211_MODE_11NA]   = { 2, 2, 3,  47, 0 },
838         [IEEE80211_MODE_11NG]   = { 2, 2, 3,  47, 0 },
839 };
840
841 static void
842 _setifsparams(struct wmeParams *wmep, const paramType *phy)
843 {
844         wmep->wmep_aifsn = phy->aifsn;
845         wmep->wmep_logcwmin = phy->logcwmin;    
846         wmep->wmep_logcwmax = phy->logcwmax;            
847         wmep->wmep_txopLimit = phy->txopLimit;
848 }
849
850 static void
851 setwmeparams(struct ieee80211vap *vap, const char *type, int ac,
852         struct wmeParams *wmep, const paramType *phy)
853 {
854         wmep->wmep_acm = phy->acm;
855         _setifsparams(wmep, phy);
856
857         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_WME,
858             "set %s (%s) [acm %u aifsn %u logcwmin %u logcwmax %u txop %u]\n",
859             ieee80211_wme_acnames[ac], type,
860             wmep->wmep_acm, wmep->wmep_aifsn, wmep->wmep_logcwmin,
861             wmep->wmep_logcwmax, wmep->wmep_txopLimit);
862 }
863
864 static void
865 ieee80211_wme_initparams_locked(struct ieee80211vap *vap)
866 {
867         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
868         struct ieee80211_wme_state *wme = &ic->ic_wme;
869         const paramType *pPhyParam, *pBssPhyParam;
870         struct wmeParams *wmep;
871         enum ieee80211_phymode mode;
872         int i;
873
874         if ((ic->ic_caps & IEEE80211_C_WME) == 0 || ic->ic_nrunning > 1)
875                 return;
876
877         /*
878          * Select mode; we can be called early in which case we
879          * always use auto mode.  We know we'll be called when
880          * entering the RUN state with bsschan setup properly
881          * so state will eventually get set correctly
882          */
883         if (ic->ic_bsschan != IEEE80211_CHAN_ANYC)
884                 mode = ieee80211_chan2mode(ic->ic_bsschan);
885         else
886                 mode = IEEE80211_MODE_AUTO;
887         for (i = 0; i < WME_NUM_AC; i++) {
888                 switch (i) {
889                 case WME_AC_BK:
890                         pPhyParam = &phyParamForAC_BK[mode];
891                         pBssPhyParam = &phyParamForAC_BK[mode];
892                         break;
893                 case WME_AC_VI:
894                         pPhyParam = &phyParamForAC_VI[mode];
895                         pBssPhyParam = &bssPhyParamForAC_VI[mode];
896                         break;
897                 case WME_AC_VO:
898                         pPhyParam = &phyParamForAC_VO[mode];
899                         pBssPhyParam = &bssPhyParamForAC_VO[mode];
900                         break;
901                 case WME_AC_BE:
902                 default:
903                         pPhyParam = &phyParamForAC_BE[mode];
904                         pBssPhyParam = &bssPhyParamForAC_BE[mode];
905                         break;
906                 }
907                 wmep = &wme->wme_wmeChanParams.cap_wmeParams[i];
908                 if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP) {
909                         setwmeparams(vap, "chan", i, wmep, pPhyParam);
910                 } else {
911                         setwmeparams(vap, "chan", i, wmep, pBssPhyParam);
912                 }       
913                 wmep = &wme->wme_wmeBssChanParams.cap_wmeParams[i];
914                 setwmeparams(vap, "bss ", i, wmep, pBssPhyParam);
915         }
916         /* NB: check ic_bss to avoid NULL deref on initial attach */
917         if (vap->iv_bss != NULL) {
918                 /*
919                  * Calculate agressive mode switching threshold based
920                  * on beacon interval.  This doesn't need locking since
921                  * we're only called before entering the RUN state at
922                  * which point we start sending beacon frames.
923                  */
924                 wme->wme_hipri_switch_thresh =
925                         (HIGH_PRI_SWITCH_THRESH * vap->iv_bss->ni_intval) / 100;
926                 wme->wme_flags &= ~WME_F_AGGRMODE;
927                 ieee80211_wme_updateparams(vap);
928         }
929 }
930
931 void
932 ieee80211_wme_initparams(struct ieee80211vap *vap)
933 {
934         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
935
936         ic = vap->iv_ic;
937         ieee80211_wme_initparams_locked(vap);
938 }
939
940 /*
941  * Update WME parameters for ourself and the BSS.
942  */
943 void
944 ieee80211_wme_updateparams_locked(struct ieee80211vap *vap)
945 {
946         static const paramType aggrParam[IEEE80211_MODE_MAX] = {
947             [IEEE80211_MODE_AUTO]       = { 2, 4, 10, 64, 0 },
948             [IEEE80211_MODE_11A]        = { 2, 4, 10, 64, 0 },
949             [IEEE80211_MODE_11B]        = { 2, 5, 10, 64, 0 },
950             [IEEE80211_MODE_11G]        = { 2, 4, 10, 64, 0 },
951             [IEEE80211_MODE_FH]         = { 2, 5, 10, 64, 0 },
952             [IEEE80211_MODE_TURBO_A]    = { 1, 3, 10, 64, 0 },
953             [IEEE80211_MODE_TURBO_G]    = { 1, 3, 10, 64, 0 },
954             [IEEE80211_MODE_STURBO_A]   = { 1, 3, 10, 64, 0 },
955             [IEEE80211_MODE_HALF]       = { 2, 4, 10, 64, 0 },
956             [IEEE80211_MODE_QUARTER]    = { 2, 4, 10, 64, 0 },
957             [IEEE80211_MODE_11NA]       = { 2, 4, 10, 64, 0 },  /* XXXcheck*/
958             [IEEE80211_MODE_11NG]       = { 2, 4, 10, 64, 0 },  /* XXXcheck*/
959         };
960         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
961         struct ieee80211_wme_state *wme = &ic->ic_wme;
962         const struct wmeParams *wmep;
963         struct wmeParams *chanp, *bssp;
964         enum ieee80211_phymode mode;
965         int i;
966
967         /*
968          * Set up the channel access parameters for the physical
969          * device.  First populate the configured settings.
970          */
971         for (i = 0; i < WME_NUM_AC; i++) {
972                 chanp = &wme->wme_chanParams.cap_wmeParams[i];
973                 wmep = &wme->wme_wmeChanParams.cap_wmeParams[i];
974                 chanp->wmep_aifsn = wmep->wmep_aifsn;
975                 chanp->wmep_logcwmin = wmep->wmep_logcwmin;
976                 chanp->wmep_logcwmax = wmep->wmep_logcwmax;
977                 chanp->wmep_txopLimit = wmep->wmep_txopLimit;
978
979                 chanp = &wme->wme_bssChanParams.cap_wmeParams[i];
980                 wmep = &wme->wme_wmeBssChanParams.cap_wmeParams[i];
981                 chanp->wmep_aifsn = wmep->wmep_aifsn;
982                 chanp->wmep_logcwmin = wmep->wmep_logcwmin;
983                 chanp->wmep_logcwmax = wmep->wmep_logcwmax;
984                 chanp->wmep_txopLimit = wmep->wmep_txopLimit;
985         }
986
987         /*
988          * Select mode; we can be called early in which case we
989          * always use auto mode.  We know we'll be called when
990          * entering the RUN state with bsschan setup properly
991          * so state will eventually get set correctly
992          */
993         if (ic->ic_bsschan != IEEE80211_CHAN_ANYC)
994                 mode = ieee80211_chan2mode(ic->ic_bsschan);
995         else
996                 mode = IEEE80211_MODE_AUTO;
997
998         /*
999          * This implements agressive mode as found in certain
1000          * vendors' AP's.  When there is significant high
1001          * priority (VI/VO) traffic in the BSS throttle back BE
1002          * traffic by using conservative parameters.  Otherwise
1003          * BE uses agressive params to optimize performance of
1004          * legacy/non-QoS traffic.
1005          */
1006         if ((vap->iv_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP &&
1007              (wme->wme_flags & WME_F_AGGRMODE) != 0) ||
1008             (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA &&
1009              (vap->iv_bss->ni_flags & IEEE80211_NODE_QOS) == 0) ||
1010             (vap->iv_flags & IEEE80211_F_WME) == 0) {
1011                 chanp = &wme->wme_chanParams.cap_wmeParams[WME_AC_BE];
1012                 bssp = &wme->wme_bssChanParams.cap_wmeParams[WME_AC_BE];
1013
1014                 chanp->wmep_aifsn = bssp->wmep_aifsn = aggrParam[mode].aifsn;
1015                 chanp->wmep_logcwmin = bssp->wmep_logcwmin =
1016                     aggrParam[mode].logcwmin;
1017                 chanp->wmep_logcwmax = bssp->wmep_logcwmax =
1018                     aggrParam[mode].logcwmax;
1019                 chanp->wmep_txopLimit = bssp->wmep_txopLimit =
1020                     (vap->iv_flags & IEEE80211_F_BURST) ?
1021                         aggrParam[mode].txopLimit : 0;          
1022                 IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_WME,
1023                     "update %s (chan+bss) [acm %u aifsn %u logcwmin %u "
1024                     "logcwmax %u txop %u]\n", ieee80211_wme_acnames[WME_AC_BE],
1025                     chanp->wmep_acm, chanp->wmep_aifsn, chanp->wmep_logcwmin,
1026                     chanp->wmep_logcwmax, chanp->wmep_txopLimit);
1027         }
1028         
1029         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP &&
1030             ic->ic_sta_assoc < 2 && (wme->wme_flags & WME_F_AGGRMODE) != 0) {
1031                 static const uint8_t logCwMin[IEEE80211_MODE_MAX] = {
1032                     [IEEE80211_MODE_AUTO]       = 3,
1033                     [IEEE80211_MODE_11A]        = 3,
1034                     [IEEE80211_MODE_11B]        = 4,
1035                     [IEEE80211_MODE_11G]        = 3,
1036                     [IEEE80211_MODE_FH]         = 4,
1037                     [IEEE80211_MODE_TURBO_A]    = 3,
1038                     [IEEE80211_MODE_TURBO_G]    = 3,
1039                     [IEEE80211_MODE_STURBO_A]   = 3,
1040                     [IEEE80211_MODE_HALF]       = 3,
1041                     [IEEE80211_MODE_QUARTER]    = 3,
1042                     [IEEE80211_MODE_11NA]       = 3,
1043                     [IEEE80211_MODE_11NG]       = 3,
1044                 };
1045                 chanp = &wme->wme_chanParams.cap_wmeParams[WME_AC_BE];
1046                 bssp = &wme->wme_bssChanParams.cap_wmeParams[WME_AC_BE];
1047
1048                 chanp->wmep_logcwmin = bssp->wmep_logcwmin = logCwMin[mode];
1049                 IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_WME,
1050                     "update %s (chan+bss) logcwmin %u\n",
1051                     ieee80211_wme_acnames[WME_AC_BE], chanp->wmep_logcwmin);
1052         }       
1053         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP) {     /* XXX ibss? */
1054                 /*
1055                  * Arrange for a beacon update and bump the parameter
1056                  * set number so associated stations load the new values.
1057                  */
1058                 wme->wme_bssChanParams.cap_info =
1059                         (wme->wme_bssChanParams.cap_info+1) & WME_QOSINFO_COUNT;
1060                 ieee80211_beacon_notify(vap, IEEE80211_BEACON_WME);
1061         }
1062
1063         wme->wme_update(ic);
1064
1065         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_WME,
1066             "%s: WME params updated, cap_info 0x%x\n", __func__,
1067             vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA ?
1068                 wme->wme_wmeChanParams.cap_info :
1069                 wme->wme_bssChanParams.cap_info);
1070 }
1071
1072 void
1073 ieee80211_wme_updateparams(struct ieee80211vap *vap)
1074 {
1075         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
1076
1077         if (ic->ic_caps & IEEE80211_C_WME) {
1078                 ieee80211_wme_updateparams_locked(vap);
1079         }
1080 }
1081
1082 static void
1083 parent_updown_task(void *arg, int npending)
1084 {
1085         struct ifnet *parent = arg;
1086
1087         wlan_serialize_enter();
1088         parent->if_ioctl(parent, SIOCSIFFLAGS, NULL, curthread->td_ucred);
1089         wlan_serialize_exit();
1090 }
1091
1092 static void
1093 update_mcast_task(void *arg, int npending)
1094 {
1095         struct ieee80211com *ic = arg;
1096         struct ifnet *parent = ic->ic_ifp;
1097
1098         wlan_serialize_enter();
1099         ic->ic_update_mcast(parent);
1100         wlan_serialize_exit();
1101 }
1102
1103 static void
1104 update_promisc_task(void *arg, int npending)
1105 {
1106         struct ieee80211com *ic = arg;
1107         struct ifnet *parent = ic->ic_ifp;
1108
1109         wlan_serialize_enter();
1110         ic->ic_update_promisc(parent);
1111         wlan_serialize_exit();
1112 }
1113
1114 static void
1115 update_channel_task(void *arg, int npending)
1116 {
1117         struct ieee80211com *ic = arg;
1118
1119         wlan_serialize_enter();
1120         ic->ic_set_channel(ic);
1121         ieee80211_radiotap_chan_change(ic);
1122         wlan_serialize_exit();
1123 }
1124
1125 /*
1126  * Block until the parent is in a known state.  This is
1127  * used after any operations that dispatch a task (e.g.
1128  * to auto-configure the parent device up/down).
1129  */
1130 void
1131 ieee80211_waitfor_parent(struct ieee80211com *ic)
1132 {
1133         wlan_assert_serialized();
1134         wlan_serialize_exit();  /* exit to block */
1135         taskqueue_block(ic->ic_tq);
1136         ieee80211_draintask(ic, &ic->ic_parent_task);
1137         ieee80211_draintask(ic, &ic->ic_mcast_task);
1138         ieee80211_draintask(ic, &ic->ic_promisc_task);
1139         ieee80211_draintask(ic, &ic->ic_chan_task);
1140         ieee80211_draintask(ic, &ic->ic_bmiss_task);
1141         taskqueue_unblock(ic->ic_tq);
1142         wlan_serialize_enter(); /* then re-enter */
1143 }
1144
1145 /*
1146  * Start a vap running.  If this is the first vap to be
1147  * set running on the underlying device then we
1148  * automatically bring the device up.
1149  */
1150 void
1151 ieee80211_start_locked(struct ieee80211vap *vap)
1152 {
1153         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
1154         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
1155         struct ifnet *parent = ic->ic_ifp;
1156
1157         IEEE80211_DPRINTF(vap,
1158                 IEEE80211_MSG_STATE | IEEE80211_MSG_DEBUG,
1159                 "start running, %d vaps running\n", ic->ic_nrunning);
1160
1161         if ((ifp->if_flags & IFF_RUNNING) == 0) {
1162                 /*
1163                  * Mark us running.  Note that it's ok to do this first;
1164                  * if we need to bring the parent device up we defer that
1165                  * to avoid dropping the com lock.  We expect the device
1166                  * to respond to being marked up by calling back into us
1167                  * through ieee80211_start_all at which point we'll come
1168                  * back in here and complete the work.
1169                  */
1170                 ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
1171                 /*
1172                  * We are not running; if this we are the first vap
1173                  * to be brought up auto-up the parent if necessary.
1174                  */
1175                 if (ic->ic_nrunning++ == 0 &&
1176                     (parent->if_flags & IFF_RUNNING) == 0) {
1177                         IEEE80211_DPRINTF(vap,
1178                             IEEE80211_MSG_STATE | IEEE80211_MSG_DEBUG,
1179                             "%s: up parent %s\n", __func__, parent->if_xname);
1180                         parent->if_flags |= IFF_UP;
1181                         ieee80211_runtask(ic, &ic->ic_parent_task);
1182                         return;
1183                 }
1184         }
1185         /*
1186          * If the parent is up and running, then kick the
1187          * 802.11 state machine as appropriate.
1188          */
1189         if ((parent->if_flags & IFF_RUNNING) &&
1190             vap->iv_roaming != IEEE80211_ROAMING_MANUAL) {
1191                 if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA) {
1192 #if 0
1193                         /* XXX bypasses scan too easily; disable for now */
1194                         /*
1195                          * Try to be intelligent about clocking the state
1196                          * machine.  If we're currently in RUN state then
1197                          * we should be able to apply any new state/parameters
1198                          * simply by re-associating.  Otherwise we need to
1199                          * re-scan to select an appropriate ap.
1200                          */ 
1201                         if (vap->iv_state >= IEEE80211_S_RUN)
1202                                 ieee80211_new_state_locked(vap,
1203                                     IEEE80211_S_ASSOC, 1);
1204                         else
1205 #endif
1206                                 ieee80211_new_state_locked(vap,
1207                                     IEEE80211_S_SCAN, 0);
1208                 } else {
1209                         /*
1210                          * For monitor+wds mode there's nothing to do but
1211                          * start running.  Otherwise if this is the first
1212                          * vap to be brought up, start a scan which may be
1213                          * preempted if the station is locked to a particular
1214                          * channel.
1215                          */
1216                         vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_REINIT;
1217                         if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_MONITOR ||
1218                             vap->iv_opmode == IEEE80211_M_WDS)
1219                                 ieee80211_new_state_locked(vap,
1220                                     IEEE80211_S_RUN, -1);
1221                         else
1222                                 ieee80211_new_state_locked(vap,
1223                                     IEEE80211_S_SCAN, 0);
1224                 }
1225         }
1226 }
1227
1228 /*
1229  * Start a single vap.
1230  */
1231 void
1232 ieee80211_init(void *arg)
1233 {
1234         struct ieee80211vap *vap = arg;
1235
1236         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE | IEEE80211_MSG_DEBUG,
1237             "%s\n", __func__);
1238
1239         ieee80211_start_locked(vap);
1240 }
1241
1242 /*
1243  * Start all runnable vap's on a device.
1244  */
1245 void
1246 ieee80211_start_all(struct ieee80211com *ic)
1247 {
1248         struct ieee80211vap *vap;
1249
1250         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next) {
1251                 struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
1252                 if (IFNET_IS_UP_RUNNING(ifp))   /* NB: avoid recursion */
1253                         ieee80211_start_locked(vap);
1254         }
1255 }
1256
1257 /*
1258  * Stop a vap.  We force it down using the state machine
1259  * then mark it's ifnet not running.  If this is the last
1260  * vap running on the underlying device then we close it
1261  * too to insure it will be properly initialized when the
1262  * next vap is brought up.
1263  */
1264 void
1265 ieee80211_stop_locked(struct ieee80211vap *vap)
1266 {
1267         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
1268         struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
1269         struct ifnet *parent = ic->ic_ifp;
1270
1271         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE | IEEE80211_MSG_DEBUG,
1272             "stop running, %d vaps running\n", ic->ic_nrunning);
1273
1274         ieee80211_new_state_locked(vap, IEEE80211_S_INIT, -1);
1275         if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING) {
1276                 ifp->if_flags &= ~IFF_RUNNING;  /* mark us stopped */
1277                 if (--ic->ic_nrunning == 0 &&
1278                     (parent->if_flags & IFF_RUNNING)) {
1279                         IEEE80211_DPRINTF(vap,
1280                             IEEE80211_MSG_STATE | IEEE80211_MSG_DEBUG,
1281                             "down parent %s\n", parent->if_xname);
1282                         parent->if_flags &= ~IFF_UP;
1283                         ieee80211_runtask(ic, &ic->ic_parent_task);
1284                 }
1285         }
1286 }
1287
1288 void
1289 ieee80211_stop(struct ieee80211vap *vap)
1290 {
1291         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
1292
1293         ic = vap->iv_ic;
1294         ieee80211_stop_locked(vap);
1295 }
1296
1297 /*
1298  * Stop all vap's running on a device.
1299  */
1300 void
1301 ieee80211_stop_all(struct ieee80211com *ic)
1302 {
1303         struct ieee80211vap *vap;
1304
1305         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next) {
1306                 struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
1307                 if (IFNET_IS_UP_RUNNING(ifp))   /* NB: avoid recursion */
1308                         ieee80211_stop_locked(vap);
1309         }
1310
1311         ieee80211_waitfor_parent(ic);
1312 }
1313
1314 /*
1315  * Stop all vap's running on a device and arrange
1316  * for those that were running to be resumed.
1317  */
1318 void
1319 ieee80211_suspend_all(struct ieee80211com *ic)
1320 {
1321         struct ieee80211vap *vap;
1322
1323         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next) {
1324                 struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
1325                 if (IFNET_IS_UP_RUNNING(ifp)) { /* NB: avoid recursion */
1326                         vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_RESUME;
1327                         ieee80211_stop_locked(vap);
1328                 }
1329         }
1330
1331         ieee80211_waitfor_parent(ic);
1332 }
1333
1334 /*
1335  * Start all vap's marked for resume.
1336  */
1337 void
1338 ieee80211_resume_all(struct ieee80211com *ic)
1339 {
1340         struct ieee80211vap *vap;
1341
1342         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next) {
1343                 struct ifnet *ifp = vap->iv_ifp;
1344                 if (!IFNET_IS_UP_RUNNING(ifp) &&
1345                     (vap->iv_flags_ext & IEEE80211_FEXT_RESUME)) {
1346                         vap->iv_flags_ext &= ~IEEE80211_FEXT_RESUME;
1347                         ieee80211_start_locked(vap);
1348                 }
1349         }
1350 }
1351
1352 void
1353 ieee80211_beacon_miss(struct ieee80211com *ic)
1354 {
1355         if ((ic->ic_flags & IEEE80211_F_SCAN) == 0) {
1356                 /* Process in a taskq, the handler may reenter the driver */
1357                 ieee80211_runtask(ic, &ic->ic_bmiss_task);
1358         }
1359 }
1360
1361 static void
1362 beacon_miss_task(void *arg, int npending)
1363 {
1364         struct ieee80211com *ic = arg;
1365         struct ieee80211vap *vap;
1366
1367         wlan_serialize_enter();
1368         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next) {
1369                 /*
1370                  * We only pass events through for sta vap's in RUN state;
1371                  * may be too restrictive but for now this saves all the
1372                  * handlers duplicating these checks.
1373                  */
1374                 if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA &&
1375                     vap->iv_state >= IEEE80211_S_RUN &&
1376                     vap->iv_bmiss != NULL)
1377                         vap->iv_bmiss(vap);
1378         }
1379         wlan_serialize_exit();
1380 }
1381
1382 static void
1383 beacon_swmiss_task(void *arg, int npending)
1384 {
1385         struct ieee80211vap *vap = arg;
1386
1387         wlan_serialize_enter();
1388         if (vap->iv_state == IEEE80211_S_RUN) {
1389                 /* XXX Call multiple times if npending > zero? */
1390                 vap->iv_bmiss(vap);
1391         }
1392         wlan_serialize_exit();
1393 }
1394
1395 /*
1396  * Software beacon miss handling.  Check if any beacons
1397  * were received in the last period.  If not post a
1398  * beacon miss; otherwise reset the counter.
1399  */
1400 void
1401 ieee80211_swbmiss_callout(void *arg)
1402 {
1403         struct ieee80211vap *vap = arg;
1404         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
1405
1406         wlan_serialize_enter();
1407         KASSERT(vap->iv_state == IEEE80211_S_RUN,
1408             ("wrong state %d", vap->iv_state));
1409
1410         if (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SCAN) {
1411                 /*
1412                  * If scanning just ignore and reset state.  If we get a
1413                  * bmiss after coming out of scan because we haven't had
1414                  * time to receive a beacon then we should probe the AP
1415                  * before posting a real bmiss (unless iv_bmiss_max has
1416                  * been artifiically lowered).  A cleaner solution might
1417                  * be to disable the timer on scan start/end but to handle
1418                  * case of multiple sta vap's we'd need to disable the
1419                  * timers of all affected vap's.
1420                  */
1421                 vap->iv_swbmiss_count = 0;
1422         } else if (vap->iv_swbmiss_count == 0) {
1423                 if (vap->iv_bmiss != NULL)
1424                         ieee80211_runtask(ic, &vap->iv_swbmiss_task);
1425                 if (vap->iv_bmiss_count == 0)   /* don't re-arm timer */
1426                         goto done;
1427         } else {
1428                 vap->iv_swbmiss_count = 0;
1429         }
1430         callout_reset(&vap->iv_swbmiss, vap->iv_swbmiss_period,
1431                       ieee80211_swbmiss_callout, vap);
1432 done:
1433         wlan_serialize_exit();
1434 }
1435
1436 /*
1437  * Start an 802.11h channel switch.  We record the parameters,
1438  * mark the operation pending, notify each vap through the
1439  * beacon update mechanism so it can update the beacon frame
1440  * contents, and then switch vap's to CSA state to block outbound
1441  * traffic.  Devices that handle CSA directly can use the state
1442  * switch to do the right thing so long as they call
1443  * ieee80211_csa_completeswitch when it's time to complete the
1444  * channel change.  Devices that depend on the net80211 layer can
1445  * use ieee80211_beacon_update to handle the countdown and the
1446  * channel switch.
1447  */
1448 void
1449 ieee80211_csa_startswitch(struct ieee80211com *ic,
1450         struct ieee80211_channel *c, int mode, int count)
1451 {
1452         struct ieee80211vap *vap;
1453
1454         ic->ic_csa_newchan = c;
1455         ic->ic_csa_mode = mode;
1456         ic->ic_csa_count = count;
1457         ic->ic_flags |= IEEE80211_F_CSAPENDING;
1458         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next) {
1459                 if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP ||
1460                     vap->iv_opmode == IEEE80211_M_IBSS ||
1461                     vap->iv_opmode == IEEE80211_M_MBSS)
1462                         ieee80211_beacon_notify(vap, IEEE80211_BEACON_CSA);
1463                 /* switch to CSA state to block outbound traffic */
1464                 if (vap->iv_state == IEEE80211_S_RUN)
1465                         ieee80211_new_state_locked(vap, IEEE80211_S_CSA, 0);
1466         }
1467         ieee80211_notify_csa(ic, c, mode, count);
1468 }
1469
1470 static void
1471 csa_completeswitch(struct ieee80211com *ic)
1472 {
1473         struct ieee80211vap *vap;
1474
1475         ic->ic_csa_newchan = NULL;
1476         ic->ic_flags &= ~IEEE80211_F_CSAPENDING;
1477
1478         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
1479                 if (vap->iv_state == IEEE80211_S_CSA)
1480                         ieee80211_new_state_locked(vap, IEEE80211_S_RUN, 0);
1481 }
1482
1483 /*
1484  * Complete an 802.11h channel switch started by ieee80211_csa_startswitch.
1485  * We clear state and move all vap's in CSA state to RUN state
1486  * so they can again transmit.
1487  */
1488 void
1489 ieee80211_csa_completeswitch(struct ieee80211com *ic)
1490 {
1491         KASSERT(ic->ic_flags & IEEE80211_F_CSAPENDING, ("csa not pending"));
1492
1493         ieee80211_setcurchan(ic, ic->ic_csa_newchan);
1494         csa_completeswitch(ic);
1495 }
1496
1497 /*
1498  * Cancel an 802.11h channel switch started by ieee80211_csa_startswitch.
1499  * We clear state and move all vap's in CSA state to RUN state
1500  * so they can again transmit.
1501  */
1502 void
1503 ieee80211_csa_cancelswitch(struct ieee80211com *ic)
1504 {
1505         csa_completeswitch(ic);
1506 }
1507
1508 /*
1509  * Complete a DFS CAC started by ieee80211_dfs_cac_start.
1510  * We clear state and move all vap's in CAC state to RUN state.
1511  */
1512 void
1513 ieee80211_cac_completeswitch(struct ieee80211vap *vap0)
1514 {
1515         struct ieee80211com *ic = vap0->iv_ic;
1516         struct ieee80211vap *vap;
1517
1518         /*
1519          * Complete CAC state change for lead vap first; then
1520          * clock all the other vap's waiting.
1521          */
1522         KASSERT(vap0->iv_state == IEEE80211_S_CAC,
1523             ("wrong state %d", vap0->iv_state));
1524         ieee80211_new_state_locked(vap0, IEEE80211_S_RUN, 0);
1525
1526         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next)
1527                 if (vap->iv_state == IEEE80211_S_CAC)
1528                         ieee80211_new_state_locked(vap, IEEE80211_S_RUN, 0);
1529 }
1530
1531 /*
1532  * Force all vap's other than the specified vap to the INIT state
1533  * and mark them as waiting for a scan to complete.  These vaps
1534  * will be brought up when the scan completes and the scanning vap
1535  * reaches RUN state by wakeupwaiting.
1536  */
1537 static void
1538 markwaiting(struct ieee80211vap *vap0)
1539 {
1540         struct ieee80211com *ic = vap0->iv_ic;
1541         struct ieee80211vap *vap;
1542
1543         /*
1544          * A vap list entry can not disappear since we are running on the
1545          * taskqueue and a vap destroy will queue and drain another state
1546          * change task.
1547          */
1548         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next) {
1549                 if (vap == vap0)
1550                         continue;
1551                 if (vap->iv_state != IEEE80211_S_INIT) {
1552                         /* NB: iv_newstate may drop the lock */
1553                         vap->iv_newstate(vap, IEEE80211_S_INIT, 0);
1554                         vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_SCANWAIT;
1555                 }
1556         }
1557 }
1558
1559 /*
1560  * Wakeup all vap's waiting for a scan to complete.  This is the
1561  * companion to markwaiting (above) and is used to coordinate
1562  * multiple vaps scanning.
1563  * This is called from the state taskqueue.
1564  */
1565 static void
1566 wakeupwaiting(struct ieee80211vap *vap0)
1567 {
1568         struct ieee80211com *ic = vap0->iv_ic;
1569         struct ieee80211vap *vap;
1570
1571         /*
1572          * A vap list entry can not disappear since we are running on the
1573          * taskqueue and a vap destroy will queue and drain another state
1574          * change task.
1575          */
1576         TAILQ_FOREACH(vap, &ic->ic_vaps, iv_next) {
1577                 if (vap == vap0)
1578                         continue;
1579                 if (vap->iv_flags_ext & IEEE80211_FEXT_SCANWAIT) {
1580                         vap->iv_flags_ext &= ~IEEE80211_FEXT_SCANWAIT;
1581                         /* NB: sta's cannot go INIT->RUN */
1582                         /* NB: iv_newstate may drop the lock */
1583                         vap->iv_newstate(vap,
1584                             vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA ?
1585                                 IEEE80211_S_SCAN : IEEE80211_S_RUN, 0);
1586                 }
1587         }
1588 }
1589
1590 /*
1591  * Handle post state change work common to all operating modes.
1592  */
1593 static void
1594 ieee80211_newstate_task(void *xvap, int npending)
1595 {
1596         struct ieee80211vap *vap = xvap;
1597         struct ieee80211com *ic;
1598         enum ieee80211_state nstate, ostate;
1599         int arg, rc;
1600
1601         wlan_serialize_enter();
1602
1603         ic = vap->iv_ic;
1604         nstate = vap->iv_nstate;
1605         arg = vap->iv_nstate_arg;
1606
1607         if (vap->iv_flags_ext & IEEE80211_FEXT_REINIT) {
1608                 /*
1609                  * We have been requested to drop back to the INIT before
1610                  * proceeding to the new state.
1611                  */
1612                 IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE,
1613                     "%s: %s -> %s arg %d\n", __func__,
1614                     ieee80211_state_name[vap->iv_state],
1615                     ieee80211_state_name[IEEE80211_S_INIT], arg);
1616                 vap->iv_newstate(vap, IEEE80211_S_INIT, arg);
1617                 vap->iv_flags_ext &= ~IEEE80211_FEXT_REINIT;
1618         }
1619
1620         ostate = vap->iv_state;
1621         if (nstate == IEEE80211_S_SCAN && ostate != IEEE80211_S_INIT) {
1622                 /*
1623                  * SCAN was forced; e.g. on beacon miss.  Force other running
1624                  * vap's to INIT state and mark them as waiting for the scan to
1625                  * complete.  This insures they don't interfere with our
1626                  * scanning.  Since we are single threaded the vaps can not
1627                  * transition again while we are executing.
1628                  *
1629                  * XXX not always right, assumes ap follows sta
1630                  */
1631                 markwaiting(vap);
1632         }
1633         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE,
1634             "%s: %s -> %s arg %d\n", __func__,
1635             ieee80211_state_name[ostate], ieee80211_state_name[nstate], arg);
1636
1637         rc = vap->iv_newstate(vap, nstate, arg);
1638         vap->iv_flags_ext &= ~IEEE80211_FEXT_STATEWAIT;
1639         if (rc != 0) {
1640                 /* State transition failed */
1641                 KASSERT(rc != EINPROGRESS, ("iv_newstate was deferred"));
1642                 KASSERT(nstate != IEEE80211_S_INIT,
1643                     ("INIT state change failed"));
1644                 IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE,
1645                     "%s: %s returned error %d\n", __func__,
1646                     ieee80211_state_name[nstate], rc);
1647                 goto done;
1648         }
1649
1650         /* No actual transition, skip post processing */
1651         if (ostate == nstate)
1652                 goto done;
1653
1654         if (nstate == IEEE80211_S_RUN) {
1655                 /*
1656                  * OACTIVE may be set on the vap if the upper layer
1657                  * tried to transmit (e.g. IPv6 NDP) before we reach
1658                  * RUN state.  Clear it and restart xmit.
1659                  *
1660                  * Note this can also happen as a result of SLEEP->RUN
1661                  * (i.e. coming out of power save mode).
1662                  */
1663                 vap->iv_ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
1664                 vap->iv_ifp->if_start(vap->iv_ifp);
1665
1666                 /* bring up any vaps waiting on us */
1667                 wakeupwaiting(vap);
1668         } else if (nstate == IEEE80211_S_INIT) {
1669                 /*
1670                  * Flush the scan cache if we did the last scan (XXX?)
1671                  * and flush any frames on send queues from this vap.
1672                  * Note the mgt q is used only for legacy drivers and
1673                  * will go away shortly.
1674                  */
1675                 ieee80211_scan_flush(vap);
1676
1677                 /* XXX NB: cast for altq */
1678                 ieee80211_flush_ifq((struct ifqueue *)&ic->ic_ifp->if_snd, vap);
1679         }
1680 done:
1681         wlan_serialize_exit();
1682 }
1683
1684 /*
1685  * Public interface for initiating a state machine change.
1686  * This routine single-threads the request and coordinates
1687  * the scheduling of multiple vaps for the purpose of selecting
1688  * an operating channel.  Specifically the following scenarios
1689  * are handled:
1690  * o only one vap can be selecting a channel so on transition to
1691  *   SCAN state if another vap is already scanning then
1692  *   mark the caller for later processing and return without
1693  *   doing anything (XXX? expectations by caller of synchronous operation)
1694  * o only one vap can be doing CAC of a channel so on transition to
1695  *   CAC state if another vap is already scanning for radar then
1696  *   mark the caller for later processing and return without
1697  *   doing anything (XXX? expectations by caller of synchronous operation)
1698  * o if another vap is already running when a request is made
1699  *   to SCAN then an operating channel has been chosen; bypass
1700  *   the scan and just join the channel
1701  *
1702  * Note that the state change call is done through the iv_newstate
1703  * method pointer so any driver routine gets invoked.  The driver
1704  * will normally call back into operating mode-specific
1705  * ieee80211_newstate routines (below) unless it needs to completely
1706  * bypass the state machine (e.g. because the firmware has it's
1707  * own idea how things should work).  Bypassing the net80211 layer
1708  * is usually a mistake and indicates lack of proper integration
1709  * with the net80211 layer.
1710  */
1711 static int
1712 ieee80211_new_state_locked(struct ieee80211vap *vap,
1713         enum ieee80211_state nstate, int arg)
1714 {
1715         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
1716         struct ieee80211vap *vp;
1717         enum ieee80211_state ostate;
1718         int nrunning, nscanning;
1719
1720         if (vap->iv_flags_ext & IEEE80211_FEXT_STATEWAIT) {
1721                 if (vap->iv_nstate == IEEE80211_S_INIT) {
1722                         /*
1723                          * XXX The vap is being stopped, do no allow any other
1724                          * state changes until this is completed.
1725                          */
1726                         return -1;
1727                 } else if (vap->iv_state != vap->iv_nstate) {
1728 #if 0
1729                         /* Warn if the previous state hasn't completed. */
1730                         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE,
1731                             "%s: pending %s -> %s transition lost\n", __func__,
1732                             ieee80211_state_name[vap->iv_state],
1733                             ieee80211_state_name[vap->iv_nstate]);
1734 #else
1735                         /* XXX temporarily enable to identify issues */
1736                         if_printf(vap->iv_ifp,
1737                             "%s: pending %s -> %s transition lost\n",
1738                             __func__, ieee80211_state_name[vap->iv_state],
1739                             ieee80211_state_name[vap->iv_nstate]);
1740 #endif
1741                 }
1742         }
1743
1744         nrunning = nscanning = 0;
1745         /* XXX can track this state instead of calculating */
1746         TAILQ_FOREACH(vp, &ic->ic_vaps, iv_next) {
1747                 if (vp != vap) {
1748                         if (vp->iv_state >= IEEE80211_S_RUN)
1749                                 nrunning++;
1750                         /* XXX doesn't handle bg scan */
1751                         /* NB: CAC+AUTH+ASSOC treated like SCAN */
1752                         else if (vp->iv_state > IEEE80211_S_INIT)
1753                                 nscanning++;
1754                 }
1755         }
1756         ostate = vap->iv_state;
1757         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE,
1758             "%s: %s -> %s (nrunning %d nscanning %d)\n", __func__,
1759             ieee80211_state_name[ostate], ieee80211_state_name[nstate],
1760             nrunning, nscanning);
1761         switch (nstate) {
1762         case IEEE80211_S_SCAN:
1763                 if (ostate == IEEE80211_S_INIT) {
1764                         /*
1765                          * INIT -> SCAN happens on initial bringup.
1766                          */
1767                         KASSERT(!(nscanning && nrunning),
1768                             ("%d scanning and %d running", nscanning, nrunning));
1769                         if (nscanning) {
1770                                 /*
1771                                  * Someone is scanning, defer our state
1772                                  * change until the work has completed.
1773                                  */
1774                                 IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE,
1775                                     "%s: defer %s -> %s\n",
1776                                     __func__, ieee80211_state_name[ostate],
1777                                     ieee80211_state_name[nstate]);
1778                                 vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_SCANWAIT;
1779                                 return 0;
1780                         }
1781                         if (nrunning) {
1782                                 /*
1783                                  * Someone is operating; just join the channel
1784                                  * they have chosen.
1785                                  */
1786                                 /* XXX kill arg? */
1787                                 /* XXX check each opmode, adhoc? */
1788                                 if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA)
1789                                         nstate = IEEE80211_S_SCAN;
1790                                 else
1791                                         nstate = IEEE80211_S_RUN;
1792 #ifdef IEEE80211_DEBUG
1793                                 if (nstate != IEEE80211_S_SCAN) {
1794                                         IEEE80211_DPRINTF(vap,
1795                                             IEEE80211_MSG_STATE,
1796                                             "%s: override, now %s -> %s\n",
1797                                             __func__,
1798                                             ieee80211_state_name[ostate],
1799                                             ieee80211_state_name[nstate]);
1800                                 }
1801 #endif
1802                         }
1803                 }
1804                 break;
1805         case IEEE80211_S_RUN:
1806                 if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_WDS &&
1807                     (vap->iv_flags_ext & IEEE80211_FEXT_WDSLEGACY) &&
1808                     nscanning) {
1809                         /*
1810                          * Legacy WDS with someone else scanning; don't
1811                          * go online until that completes as we should
1812                          * follow the other vap to the channel they choose.
1813                          */
1814                         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE,
1815                              "%s: defer %s -> %s (legacy WDS)\n", __func__,
1816                              ieee80211_state_name[ostate],
1817                              ieee80211_state_name[nstate]);
1818                         vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_SCANWAIT;
1819                         return 0;
1820                 }
1821                 if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP &&
1822                     IEEE80211_IS_CHAN_DFS(ic->ic_bsschan) &&
1823                     (vap->iv_flags_ext & IEEE80211_FEXT_DFS) &&
1824                     !IEEE80211_IS_CHAN_CACDONE(ic->ic_bsschan)) {
1825                         /*
1826                          * This is a DFS channel, transition to CAC state
1827                          * instead of RUN.  This allows us to initiate
1828                          * Channel Availability Check (CAC) as specified
1829                          * by 11h/DFS.
1830                          */
1831                         nstate = IEEE80211_S_CAC;
1832                         IEEE80211_DPRINTF(vap, IEEE80211_MSG_STATE,
1833                              "%s: override %s -> %s (DFS)\n", __func__,
1834                              ieee80211_state_name[ostate],
1835                              ieee80211_state_name[nstate]);
1836                 }
1837                 break;
1838         case IEEE80211_S_INIT:
1839                 /* cancel any scan in progress */
1840                 ieee80211_cancel_scan(vap);
1841                 if (ostate == IEEE80211_S_INIT ) {
1842                         /* XXX don't believe this */
1843                         /* INIT -> INIT. nothing to do */
1844                         vap->iv_flags_ext &= ~IEEE80211_FEXT_SCANWAIT;
1845                 }
1846                 /* fall thru... */
1847         default:
1848                 break;
1849         }
1850         /* defer the state change to a thread */
1851         vap->iv_nstate = nstate;
1852         vap->iv_nstate_arg = arg;
1853         vap->iv_flags_ext |= IEEE80211_FEXT_STATEWAIT;
1854         ieee80211_runtask(ic, &vap->iv_nstate_task);
1855         return EINPROGRESS;
1856 }
1857
1858 int
1859 ieee80211_new_state(struct ieee80211vap *vap,
1860         enum ieee80211_state nstate, int arg)
1861 {
1862         struct ieee80211com *ic = vap->iv_ic;
1863         int rc;
1864
1865         ic = vap->iv_ic;
1866         rc = ieee80211_new_state_locked(vap, nstate, arg);
1867         return rc;
1868 }