]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - drivers/net/wireless/ath/ath9k/common.c
netfilter: xtables: combine built-in extension structs
[net-next-2.6.git] / drivers / net / wireless / ath / ath9k / common.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2009 Atheros Communications Inc.
3  *
4  * Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
5  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
6  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
7  *
8  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
9  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
10  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
11  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
12  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
13  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
14  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
15  */
16
17 /*
18  * Module for common driver code between ath9k and ath9k_htc
19  */
20
21 #include <linux/kernel.h>
22 #include <linux/module.h>
23
24 #include "common.h"
25
26 MODULE_AUTHOR("Atheros Communications");
27 MODULE_DESCRIPTION("Shared library for Atheros wireless 802.11n LAN cards.");
28 MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
29
30 /* Common RX processing */
31
32 /* Assumes you've already done the endian to CPU conversion */
33 static bool ath9k_rx_accept(struct ath_common *common,
34                             struct sk_buff *skb,
35                             struct ieee80211_rx_status *rxs,
36                             struct ath_rx_status *rx_stats,
37                             bool *decrypt_error)
38 {
39         struct ath_hw *ah = common->ah;
40         struct ieee80211_hdr *hdr;
41         __le16 fc;
42
43         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
44         fc = hdr->frame_control;
45
46         if (!rx_stats->rs_datalen)
47                 return false;
48         /*
49          * rs_status follows rs_datalen so if rs_datalen is too large
50          * we can take a hint that hardware corrupted it, so ignore
51          * those frames.
52          */
53         if (rx_stats->rs_datalen > common->rx_bufsize)
54                 return false;
55
56         /*
57          * rs_more indicates chained descriptors which can be used
58          * to link buffers together for a sort of scatter-gather
59          * operation.
60          *
61          * The rx_stats->rs_status will not be set until the end of the
62          * chained descriptors so it can be ignored if rs_more is set. The
63          * rs_more will be false at the last element of the chained
64          * descriptors.
65          */
66         if (!rx_stats->rs_more && rx_stats->rs_status != 0) {
67                 if (rx_stats->rs_status & ATH9K_RXERR_CRC)
68                         rxs->flag |= RX_FLAG_FAILED_FCS_CRC;
69                 if (rx_stats->rs_status & ATH9K_RXERR_PHY)
70                         return false;
71
72                 if (rx_stats->rs_status & ATH9K_RXERR_DECRYPT) {
73                         *decrypt_error = true;
74                 } else if (rx_stats->rs_status & ATH9K_RXERR_MIC) {
75                         if (ieee80211_is_ctl(fc))
76                                 /*
77                                  * Sometimes, we get invalid
78                                  * MIC failures on valid control frames.
79                                  * Remove these mic errors.
80                                  */
81                                 rx_stats->rs_status &= ~ATH9K_RXERR_MIC;
82                         else
83                                 rxs->flag |= RX_FLAG_MMIC_ERROR;
84                 }
85                 /*
86                  * Reject error frames with the exception of
87                  * decryption and MIC failures. For monitor mode,
88                  * we also ignore the CRC error.
89                  */
90                 if (ah->opmode == NL80211_IFTYPE_MONITOR) {
91                         if (rx_stats->rs_status &
92                             ~(ATH9K_RXERR_DECRYPT | ATH9K_RXERR_MIC |
93                               ATH9K_RXERR_CRC))
94                                 return false;
95                 } else {
96                         if (rx_stats->rs_status &
97                             ~(ATH9K_RXERR_DECRYPT | ATH9K_RXERR_MIC)) {
98                                 return false;
99                         }
100                 }
101         }
102         return true;
103 }
104
105 static u8 ath9k_process_rate(struct ath_common *common,
106                              struct ieee80211_hw *hw,
107                              struct ath_rx_status *rx_stats,
108                              struct ieee80211_rx_status *rxs,
109                              struct sk_buff *skb)
110 {
111         struct ieee80211_supported_band *sband;
112         enum ieee80211_band band;
113         unsigned int i = 0;
114
115         band = hw->conf.channel->band;
116         sband = hw->wiphy->bands[band];
117
118         if (rx_stats->rs_rate & 0x80) {
119                 /* HT rate */
120                 rxs->flag |= RX_FLAG_HT;
121                 if (rx_stats->rs_flags & ATH9K_RX_2040)
122                         rxs->flag |= RX_FLAG_40MHZ;
123                 if (rx_stats->rs_flags & ATH9K_RX_GI)
124                         rxs->flag |= RX_FLAG_SHORT_GI;
125                 return rx_stats->rs_rate & 0x7f;
126         }
127
128         for (i = 0; i < sband->n_bitrates; i++) {
129                 if (sband->bitrates[i].hw_value == rx_stats->rs_rate)
130                         return i;
131                 if (sband->bitrates[i].hw_value_short == rx_stats->rs_rate) {
132                         rxs->flag |= RX_FLAG_SHORTPRE;
133                         return i;
134                 }
135         }
136
137         /* No valid hardware bitrate found -- we should not get here */
138         ath_print(common, ATH_DBG_XMIT, "unsupported hw bitrate detected "
139                   "0x%02x using 1 Mbit\n", rx_stats->rs_rate);
140         if ((common->debug_mask & ATH_DBG_XMIT))
141                 print_hex_dump_bytes("", DUMP_PREFIX_NONE, skb->data, skb->len);
142
143         return 0;
144 }
145
146 static void ath9k_process_rssi(struct ath_common *common,
147                                struct ieee80211_hw *hw,
148                                struct sk_buff *skb,
149                                struct ath_rx_status *rx_stats)
150 {
151         struct ath_hw *ah = common->ah;
152         struct ieee80211_sta *sta;
153         struct ieee80211_hdr *hdr;
154         struct ath_node *an;
155         int last_rssi = ATH_RSSI_DUMMY_MARKER;
156         __le16 fc;
157
158         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
159         fc = hdr->frame_control;
160
161         rcu_read_lock();
162         /*
163          * XXX: use ieee80211_find_sta! This requires quite a bit of work
164          * under the current ath9k virtual wiphy implementation as we have
165          * no way of tying a vif to wiphy. Typically vifs are attached to
166          * at least one sdata of a wiphy on mac80211 but with ath9k virtual
167          * wiphy you'd have to iterate over every wiphy and each sdata.
168          */
169         sta = ieee80211_find_sta_by_hw(hw, hdr->addr2);
170         if (sta) {
171                 an = (struct ath_node *) sta->drv_priv;
172                 if (rx_stats->rs_rssi != ATH9K_RSSI_BAD &&
173                    !rx_stats->rs_moreaggr)
174                         ATH_RSSI_LPF(an->last_rssi, rx_stats->rs_rssi);
175                 last_rssi = an->last_rssi;
176         }
177         rcu_read_unlock();
178
179         if (likely(last_rssi != ATH_RSSI_DUMMY_MARKER))
180                 rx_stats->rs_rssi = ATH_EP_RND(last_rssi,
181                                               ATH_RSSI_EP_MULTIPLIER);
182         if (rx_stats->rs_rssi < 0)
183                 rx_stats->rs_rssi = 0;
184
185         /* Update Beacon RSSI, this is used by ANI. */
186         if (ieee80211_is_beacon(fc))
187                 ah->stats.avgbrssi = rx_stats->rs_rssi;
188 }
189
190 /*
191  * For Decrypt or Demic errors, we only mark packet status here and always push
192  * up the frame up to let mac80211 handle the actual error case, be it no
193  * decryption key or real decryption error. This let us keep statistics there.
194  */
195 int ath9k_cmn_rx_skb_preprocess(struct ath_common *common,
196                                 struct ieee80211_hw *hw,
197                                 struct sk_buff *skb,
198                                 struct ath_rx_status *rx_stats,
199                                 struct ieee80211_rx_status *rx_status,
200                                 bool *decrypt_error)
201 {
202         struct ath_hw *ah = common->ah;
203
204         memset(rx_status, 0, sizeof(struct ieee80211_rx_status));
205         if (!ath9k_rx_accept(common, skb, rx_status, rx_stats, decrypt_error))
206                 return -EINVAL;
207
208         ath9k_process_rssi(common, hw, skb, rx_stats);
209
210         rx_status->rate_idx = ath9k_process_rate(common, hw,
211                                                  rx_stats, rx_status, skb);
212         rx_status->mactime = ath9k_hw_extend_tsf(ah, rx_stats->rs_tstamp);
213         rx_status->band = hw->conf.channel->band;
214         rx_status->freq = hw->conf.channel->center_freq;
215         rx_status->noise = common->ani.noise_floor;
216         rx_status->signal = ATH_DEFAULT_NOISE_FLOOR + rx_stats->rs_rssi;
217         rx_status->antenna = rx_stats->rs_antenna;
218         rx_status->flag |= RX_FLAG_TSFT;
219
220         return 0;
221 }
222 EXPORT_SYMBOL(ath9k_cmn_rx_skb_preprocess);
223
224 void ath9k_cmn_rx_skb_postprocess(struct ath_common *common,
225                                   struct sk_buff *skb,
226                                   struct ath_rx_status *rx_stats,
227                                   struct ieee80211_rx_status *rxs,
228                                   bool decrypt_error)
229 {
230         struct ath_hw *ah = common->ah;
231         struct ieee80211_hdr *hdr;
232         int hdrlen, padpos, padsize;
233         u8 keyix;
234         __le16 fc;
235
236         /* see if any padding is done by the hw and remove it */
237         hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
238         hdrlen = ieee80211_get_hdrlen_from_skb(skb);
239         fc = hdr->frame_control;
240         padpos = ath9k_cmn_padpos(hdr->frame_control);
241
242         /* The MAC header is padded to have 32-bit boundary if the
243          * packet payload is non-zero. The general calculation for
244          * padsize would take into account odd header lengths:
245          * padsize = (4 - padpos % 4) % 4; However, since only
246          * even-length headers are used, padding can only be 0 or 2
247          * bytes and we can optimize this a bit. In addition, we must
248          * not try to remove padding from short control frames that do
249          * not have payload. */
250         padsize = padpos & 3;
251         if (padsize && skb->len>=padpos+padsize+FCS_LEN) {
252                 memmove(skb->data + padsize, skb->data, padpos);
253                 skb_pull(skb, padsize);
254         }
255
256         keyix = rx_stats->rs_keyix;
257
258         if (!(keyix == ATH9K_RXKEYIX_INVALID) && !decrypt_error &&
259             ieee80211_has_protected(fc)) {
260                 rxs->flag |= RX_FLAG_DECRYPTED;
261         } else if (ieee80211_has_protected(fc)
262                    && !decrypt_error && skb->len >= hdrlen + 4) {
263                 keyix = skb->data[hdrlen + 3] >> 6;
264
265                 if (test_bit(keyix, common->keymap))
266                         rxs->flag |= RX_FLAG_DECRYPTED;
267         }
268         if (ah->sw_mgmt_crypto &&
269             (rxs->flag & RX_FLAG_DECRYPTED) &&
270             ieee80211_is_mgmt(fc))
271                 /* Use software decrypt for management frames. */
272                 rxs->flag &= ~RX_FLAG_DECRYPTED;
273 }
274 EXPORT_SYMBOL(ath9k_cmn_rx_skb_postprocess);
275
276 int ath9k_cmn_padpos(__le16 frame_control)
277 {
278         int padpos = 24;
279         if (ieee80211_has_a4(frame_control)) {
280                 padpos += ETH_ALEN;
281         }
282         if (ieee80211_is_data_qos(frame_control)) {
283                 padpos += IEEE80211_QOS_CTL_LEN;
284         }
285
286         return padpos;
287 }
288 EXPORT_SYMBOL(ath9k_cmn_padpos);
289
290 int ath9k_cmn_get_hw_crypto_keytype(struct sk_buff *skb)
291 {
292         struct ieee80211_tx_info *tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
293
294         if (tx_info->control.hw_key) {
295                 if (tx_info->control.hw_key->alg == ALG_WEP)
296                         return ATH9K_KEY_TYPE_WEP;
297                 else if (tx_info->control.hw_key->alg == ALG_TKIP)
298                         return ATH9K_KEY_TYPE_TKIP;
299                 else if (tx_info->control.hw_key->alg == ALG_CCMP)
300                         return ATH9K_KEY_TYPE_AES;
301         }
302
303         return ATH9K_KEY_TYPE_CLEAR;
304 }
305 EXPORT_SYMBOL(ath9k_cmn_get_hw_crypto_keytype);
306
307 static u32 ath9k_get_extchanmode(struct ieee80211_channel *chan,
308                                  enum nl80211_channel_type channel_type)
309 {
310         u32 chanmode = 0;
311
312         switch (chan->band) {
313         case IEEE80211_BAND_2GHZ:
314                 switch (channel_type) {
315                 case NL80211_CHAN_NO_HT:
316                 case NL80211_CHAN_HT20:
317                         chanmode = CHANNEL_G_HT20;
318                         break;
319                 case NL80211_CHAN_HT40PLUS:
320                         chanmode = CHANNEL_G_HT40PLUS;
321                         break;
322                 case NL80211_CHAN_HT40MINUS:
323                         chanmode = CHANNEL_G_HT40MINUS;
324                         break;
325                 }
326                 break;
327         case IEEE80211_BAND_5GHZ:
328                 switch (channel_type) {
329                 case NL80211_CHAN_NO_HT:
330                 case NL80211_CHAN_HT20:
331                         chanmode = CHANNEL_A_HT20;
332                         break;
333                 case NL80211_CHAN_HT40PLUS:
334                         chanmode = CHANNEL_A_HT40PLUS;
335                         break;
336                 case NL80211_CHAN_HT40MINUS:
337                         chanmode = CHANNEL_A_HT40MINUS;
338                         break;
339                 }
340                 break;
341         default:
342                 break;
343         }
344
345         return chanmode;
346 }
347
348 /*
349  * Update internal channel flags.
350  */
351 void ath9k_cmn_update_ichannel(struct ieee80211_hw *hw,
352                                struct ath9k_channel *ichan)
353 {
354         struct ieee80211_channel *chan = hw->conf.channel;
355         struct ieee80211_conf *conf = &hw->conf;
356
357         ichan->channel = chan->center_freq;
358         ichan->chan = chan;
359
360         if (chan->band == IEEE80211_BAND_2GHZ) {
361                 ichan->chanmode = CHANNEL_G;
362                 ichan->channelFlags = CHANNEL_2GHZ | CHANNEL_OFDM | CHANNEL_G;
363         } else {
364                 ichan->chanmode = CHANNEL_A;
365                 ichan->channelFlags = CHANNEL_5GHZ | CHANNEL_OFDM;
366         }
367
368         if (conf_is_ht(conf))
369                 ichan->chanmode = ath9k_get_extchanmode(chan,
370                                                         conf->channel_type);
371 }
372 EXPORT_SYMBOL(ath9k_cmn_update_ichannel);
373
374 /*
375  * Get the internal channel reference.
376  */
377 struct ath9k_channel *ath9k_cmn_get_curchannel(struct ieee80211_hw *hw,
378                                                struct ath_hw *ah)
379 {
380         struct ieee80211_channel *curchan = hw->conf.channel;
381         struct ath9k_channel *channel;
382         u8 chan_idx;
383
384         chan_idx = curchan->hw_value;
385         channel = &ah->channels[chan_idx];
386         ath9k_cmn_update_ichannel(hw, channel);
387
388         return channel;
389 }
390 EXPORT_SYMBOL(ath9k_cmn_get_curchannel);
391
392 static int ath_setkey_tkip(struct ath_common *common, u16 keyix, const u8 *key,
393                            struct ath9k_keyval *hk, const u8 *addr,
394                            bool authenticator)
395 {
396         struct ath_hw *ah = common->ah;
397         const u8 *key_rxmic;
398         const u8 *key_txmic;
399
400         key_txmic = key + NL80211_TKIP_DATA_OFFSET_TX_MIC_KEY;
401         key_rxmic = key + NL80211_TKIP_DATA_OFFSET_RX_MIC_KEY;
402
403         if (addr == NULL) {
404                 /*
405                  * Group key installation - only two key cache entries are used
406                  * regardless of splitmic capability since group key is only
407                  * used either for TX or RX.
408                  */
409                 if (authenticator) {
410                         memcpy(hk->kv_mic, key_txmic, sizeof(hk->kv_mic));
411                         memcpy(hk->kv_txmic, key_txmic, sizeof(hk->kv_mic));
412                 } else {
413                         memcpy(hk->kv_mic, key_rxmic, sizeof(hk->kv_mic));
414                         memcpy(hk->kv_txmic, key_rxmic, sizeof(hk->kv_mic));
415                 }
416                 return ath9k_hw_set_keycache_entry(ah, keyix, hk, addr);
417         }
418         if (!common->splitmic) {
419                 /* TX and RX keys share the same key cache entry. */
420                 memcpy(hk->kv_mic, key_rxmic, sizeof(hk->kv_mic));
421                 memcpy(hk->kv_txmic, key_txmic, sizeof(hk->kv_txmic));
422                 return ath9k_hw_set_keycache_entry(ah, keyix, hk, addr);
423         }
424
425         /* Separate key cache entries for TX and RX */
426
427         /* TX key goes at first index, RX key at +32. */
428         memcpy(hk->kv_mic, key_txmic, sizeof(hk->kv_mic));
429         if (!ath9k_hw_set_keycache_entry(ah, keyix, hk, NULL)) {
430                 /* TX MIC entry failed. No need to proceed further */
431                 ath_print(common, ATH_DBG_FATAL,
432                           "Setting TX MIC Key Failed\n");
433                 return 0;
434         }
435
436         memcpy(hk->kv_mic, key_rxmic, sizeof(hk->kv_mic));
437         /* XXX delete tx key on failure? */
438         return ath9k_hw_set_keycache_entry(ah, keyix + 32, hk, addr);
439 }
440
441 static int ath_reserve_key_cache_slot_tkip(struct ath_common *common)
442 {
443         int i;
444
445         for (i = IEEE80211_WEP_NKID; i < common->keymax / 2; i++) {
446                 if (test_bit(i, common->keymap) ||
447                     test_bit(i + 64, common->keymap))
448                         continue; /* At least one part of TKIP key allocated */
449                 if (common->splitmic &&
450                     (test_bit(i + 32, common->keymap) ||
451                      test_bit(i + 64 + 32, common->keymap)))
452                         continue; /* At least one part of TKIP key allocated */
453
454                 /* Found a free slot for a TKIP key */
455                 return i;
456         }
457         return -1;
458 }
459
460 static int ath_reserve_key_cache_slot(struct ath_common *common)
461 {
462         int i;
463
464         /* First, try to find slots that would not be available for TKIP. */
465         if (common->splitmic) {
466                 for (i = IEEE80211_WEP_NKID; i < common->keymax / 4; i++) {
467                         if (!test_bit(i, common->keymap) &&
468                             (test_bit(i + 32, common->keymap) ||
469                              test_bit(i + 64, common->keymap) ||
470                              test_bit(i + 64 + 32, common->keymap)))
471                                 return i;
472                         if (!test_bit(i + 32, common->keymap) &&
473                             (test_bit(i, common->keymap) ||
474                              test_bit(i + 64, common->keymap) ||
475                              test_bit(i + 64 + 32, common->keymap)))
476                                 return i + 32;
477                         if (!test_bit(i + 64, common->keymap) &&
478                             (test_bit(i , common->keymap) ||
479                              test_bit(i + 32, common->keymap) ||
480                              test_bit(i + 64 + 32, common->keymap)))
481                                 return i + 64;
482                         if (!test_bit(i + 64 + 32, common->keymap) &&
483                             (test_bit(i, common->keymap) ||
484                              test_bit(i + 32, common->keymap) ||
485                              test_bit(i + 64, common->keymap)))
486                                 return i + 64 + 32;
487                 }
488         } else {
489                 for (i = IEEE80211_WEP_NKID; i < common->keymax / 2; i++) {
490                         if (!test_bit(i, common->keymap) &&
491                             test_bit(i + 64, common->keymap))
492                                 return i;
493                         if (test_bit(i, common->keymap) &&
494                             !test_bit(i + 64, common->keymap))
495                                 return i + 64;
496                 }
497         }
498
499         /* No partially used TKIP slots, pick any available slot */
500         for (i = IEEE80211_WEP_NKID; i < common->keymax; i++) {
501                 /* Do not allow slots that could be needed for TKIP group keys
502                  * to be used. This limitation could be removed if we know that
503                  * TKIP will not be used. */
504                 if (i >= 64 && i < 64 + IEEE80211_WEP_NKID)
505                         continue;
506                 if (common->splitmic) {
507                         if (i >= 32 && i < 32 + IEEE80211_WEP_NKID)
508                                 continue;
509                         if (i >= 64 + 32 && i < 64 + 32 + IEEE80211_WEP_NKID)
510                                 continue;
511                 }
512
513                 if (!test_bit(i, common->keymap))
514                         return i; /* Found a free slot for a key */
515         }
516
517         /* No free slot found */
518         return -1;
519 }
520
521 /*
522  * Configure encryption in the HW.
523  */
524 int ath9k_cmn_key_config(struct ath_common *common,
525                          struct ieee80211_vif *vif,
526                          struct ieee80211_sta *sta,
527                          struct ieee80211_key_conf *key)
528 {
529         struct ath_hw *ah = common->ah;
530         struct ath9k_keyval hk;
531         const u8 *mac = NULL;
532         int ret = 0;
533         int idx;
534
535         memset(&hk, 0, sizeof(hk));
536
537         switch (key->alg) {
538         case ALG_WEP:
539                 hk.kv_type = ATH9K_CIPHER_WEP;
540                 break;
541         case ALG_TKIP:
542                 hk.kv_type = ATH9K_CIPHER_TKIP;
543                 break;
544         case ALG_CCMP:
545                 hk.kv_type = ATH9K_CIPHER_AES_CCM;
546                 break;
547         default:
548                 return -EOPNOTSUPP;
549         }
550
551         hk.kv_len = key->keylen;
552         memcpy(hk.kv_val, key->key, key->keylen);
553
554         if (!(key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PAIRWISE)) {
555                 /* For now, use the default keys for broadcast keys. This may
556                  * need to change with virtual interfaces. */
557                 idx = key->keyidx;
558         } else if (key->keyidx) {
559                 if (WARN_ON(!sta))
560                         return -EOPNOTSUPP;
561                 mac = sta->addr;
562
563                 if (vif->type != NL80211_IFTYPE_AP) {
564                         /* Only keyidx 0 should be used with unicast key, but
565                          * allow this for client mode for now. */
566                         idx = key->keyidx;
567                 } else
568                         return -EIO;
569         } else {
570                 if (WARN_ON(!sta))
571                         return -EOPNOTSUPP;
572                 mac = sta->addr;
573
574                 if (key->alg == ALG_TKIP)
575                         idx = ath_reserve_key_cache_slot_tkip(common);
576                 else
577                         idx = ath_reserve_key_cache_slot(common);
578                 if (idx < 0)
579                         return -ENOSPC; /* no free key cache entries */
580         }
581
582         if (key->alg == ALG_TKIP)
583                 ret = ath_setkey_tkip(common, idx, key->key, &hk, mac,
584                                       vif->type == NL80211_IFTYPE_AP);
585         else
586                 ret = ath9k_hw_set_keycache_entry(ah, idx, &hk, mac);
587
588         if (!ret)
589                 return -EIO;
590
591         set_bit(idx, common->keymap);
592         if (key->alg == ALG_TKIP) {
593                 set_bit(idx + 64, common->keymap);
594                 if (common->splitmic) {
595                         set_bit(idx + 32, common->keymap);
596                         set_bit(idx + 64 + 32, common->keymap);
597                 }
598         }
599
600         return idx;
601 }
602 EXPORT_SYMBOL(ath9k_cmn_key_config);
603
604 /*
605  * Delete Key.
606  */
607 void ath9k_cmn_key_delete(struct ath_common *common,
608                           struct ieee80211_key_conf *key)
609 {
610         struct ath_hw *ah = common->ah;
611
612         ath9k_hw_keyreset(ah, key->hw_key_idx);
613         if (key->hw_key_idx < IEEE80211_WEP_NKID)
614                 return;
615
616         clear_bit(key->hw_key_idx, common->keymap);
617         if (key->alg != ALG_TKIP)
618                 return;
619
620         clear_bit(key->hw_key_idx + 64, common->keymap);
621         if (common->splitmic) {
622                 ath9k_hw_keyreset(ah, key->hw_key_idx + 32);
623                 clear_bit(key->hw_key_idx + 32, common->keymap);
624                 clear_bit(key->hw_key_idx + 64 + 32, common->keymap);
625         }
626 }
627 EXPORT_SYMBOL(ath9k_cmn_key_delete);
628
629 static int __init ath9k_cmn_init(void)
630 {
631         return 0;
632 }
633 module_init(ath9k_cmn_init);
634
635 static void __exit ath9k_cmn_exit(void)
636 {
637         return;
638 }
639 module_exit(ath9k_cmn_exit);