perf/ring_buffer: Document AUX API usage
[platform/kernel/linux-rpi.git] / kernel / events / ring_buffer.c
1 /*
2  * Performance events ring-buffer code:
3  *
4  *  Copyright (C) 2008 Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
5  *  Copyright (C) 2008-2011 Red Hat, Inc., Ingo Molnar
6  *  Copyright (C) 2008-2011 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra
7  *  Copyright  ©  2009 Paul Mackerras, IBM Corp. <paulus@au1.ibm.com>
8  *
9  * For licensing details see kernel-base/COPYING
10  */
11
12 #include <linux/perf_event.h>
13 #include <linux/vmalloc.h>
14 #include <linux/slab.h>
15 #include <linux/circ_buf.h>
16 #include <linux/poll.h>
17
18 #include "internal.h"
19
20 static void perf_output_wakeup(struct perf_output_handle *handle)
21 {
22         atomic_set(&handle->rb->poll, POLLIN);
23
24         handle->event->pending_wakeup = 1;
25         irq_work_queue(&handle->event->pending);
26 }
27
28 /*
29  * We need to ensure a later event_id doesn't publish a head when a former
30  * event isn't done writing. However since we need to deal with NMIs we
31  * cannot fully serialize things.
32  *
33  * We only publish the head (and generate a wakeup) when the outer-most
34  * event completes.
35  */
36 static void perf_output_get_handle(struct perf_output_handle *handle)
37 {
38         struct ring_buffer *rb = handle->rb;
39
40         preempt_disable();
41         local_inc(&rb->nest);
42         handle->wakeup = local_read(&rb->wakeup);
43 }
44
45 static void perf_output_put_handle(struct perf_output_handle *handle)
46 {
47         struct ring_buffer *rb = handle->rb;
48         unsigned long head;
49
50 again:
51         head = local_read(&rb->head);
52
53         /*
54          * IRQ/NMI can happen here, which means we can miss a head update.
55          */
56
57         if (!local_dec_and_test(&rb->nest))
58                 goto out;
59
60         /*
61          * Since the mmap() consumer (userspace) can run on a different CPU:
62          *
63          *   kernel                             user
64          *
65          *   if (LOAD ->data_tail) {            LOAD ->data_head
66          *                      (A)             smp_rmb()       (C)
67          *      STORE $data                     LOAD $data
68          *      smp_wmb()       (B)             smp_mb()        (D)
69          *      STORE ->data_head               STORE ->data_tail
70          *   }
71          *
72          * Where A pairs with D, and B pairs with C.
73          *
74          * In our case (A) is a control dependency that separates the load of
75          * the ->data_tail and the stores of $data. In case ->data_tail
76          * indicates there is no room in the buffer to store $data we do not.
77          *
78          * D needs to be a full barrier since it separates the data READ
79          * from the tail WRITE.
80          *
81          * For B a WMB is sufficient since it separates two WRITEs, and for C
82          * an RMB is sufficient since it separates two READs.
83          *
84          * See perf_output_begin().
85          */
86         smp_wmb(); /* B, matches C */
87         rb->user_page->data_head = head;
88
89         /*
90          * Now check if we missed an update -- rely on previous implied
91          * compiler barriers to force a re-read.
92          */
93         if (unlikely(head != local_read(&rb->head))) {
94                 local_inc(&rb->nest);
95                 goto again;
96         }
97
98         if (handle->wakeup != local_read(&rb->wakeup))
99                 perf_output_wakeup(handle);
100
101 out:
102         preempt_enable();
103 }
104
105 int perf_output_begin(struct perf_output_handle *handle,
106                       struct perf_event *event, unsigned int size)
107 {
108         struct ring_buffer *rb;
109         unsigned long tail, offset, head;
110         int have_lost, page_shift;
111         struct {
112                 struct perf_event_header header;
113                 u64                      id;
114                 u64                      lost;
115         } lost_event;
116
117         rcu_read_lock();
118         /*
119          * For inherited events we send all the output towards the parent.
120          */
121         if (event->parent)
122                 event = event->parent;
123
124         rb = rcu_dereference(event->rb);
125         if (unlikely(!rb))
126                 goto out;
127
128         if (unlikely(!rb->nr_pages))
129                 goto out;
130
131         handle->rb    = rb;
132         handle->event = event;
133
134         have_lost = local_read(&rb->lost);
135         if (unlikely(have_lost)) {
136                 size += sizeof(lost_event);
137                 if (event->attr.sample_id_all)
138                         size += event->id_header_size;
139         }
140
141         perf_output_get_handle(handle);
142
143         do {
144                 tail = READ_ONCE(rb->user_page->data_tail);
145                 offset = head = local_read(&rb->head);
146                 if (!rb->overwrite &&
147                     unlikely(CIRC_SPACE(head, tail, perf_data_size(rb)) < size))
148                         goto fail;
149
150                 /*
151                  * The above forms a control dependency barrier separating the
152                  * @tail load above from the data stores below. Since the @tail
153                  * load is required to compute the branch to fail below.
154                  *
155                  * A, matches D; the full memory barrier userspace SHOULD issue
156                  * after reading the data and before storing the new tail
157                  * position.
158                  *
159                  * See perf_output_put_handle().
160                  */
161
162                 head += size;
163         } while (local_cmpxchg(&rb->head, offset, head) != offset);
164
165         /*
166          * We rely on the implied barrier() by local_cmpxchg() to ensure
167          * none of the data stores below can be lifted up by the compiler.
168          */
169
170         if (unlikely(head - local_read(&rb->wakeup) > rb->watermark))
171                 local_add(rb->watermark, &rb->wakeup);
172
173         page_shift = PAGE_SHIFT + page_order(rb);
174
175         handle->page = (offset >> page_shift) & (rb->nr_pages - 1);
176         offset &= (1UL << page_shift) - 1;
177         handle->addr = rb->data_pages[handle->page] + offset;
178         handle->size = (1UL << page_shift) - offset;
179
180         if (unlikely(have_lost)) {
181                 struct perf_sample_data sample_data;
182
183                 lost_event.header.size = sizeof(lost_event);
184                 lost_event.header.type = PERF_RECORD_LOST;
185                 lost_event.header.misc = 0;
186                 lost_event.id          = event->id;
187                 lost_event.lost        = local_xchg(&rb->lost, 0);
188
189                 perf_event_header__init_id(&lost_event.header,
190                                            &sample_data, event);
191                 perf_output_put(handle, lost_event);
192                 perf_event__output_id_sample(event, handle, &sample_data);
193         }
194
195         return 0;
196
197 fail:
198         local_inc(&rb->lost);
199         perf_output_put_handle(handle);
200 out:
201         rcu_read_unlock();
202
203         return -ENOSPC;
204 }
205
206 unsigned int perf_output_copy(struct perf_output_handle *handle,
207                       const void *buf, unsigned int len)
208 {
209         return __output_copy(handle, buf, len);
210 }
211
212 unsigned int perf_output_skip(struct perf_output_handle *handle,
213                               unsigned int len)
214 {
215         return __output_skip(handle, NULL, len);
216 }
217
218 void perf_output_end(struct perf_output_handle *handle)
219 {
220         perf_output_put_handle(handle);
221         rcu_read_unlock();
222 }
223
224 static void
225 ring_buffer_init(struct ring_buffer *rb, long watermark, int flags)
226 {
227         long max_size = perf_data_size(rb);
228
229         if (watermark)
230                 rb->watermark = min(max_size, watermark);
231
232         if (!rb->watermark)
233                 rb->watermark = max_size / 2;
234
235         if (flags & RING_BUFFER_WRITABLE)
236                 rb->overwrite = 0;
237         else
238                 rb->overwrite = 1;
239
240         atomic_set(&rb->refcount, 1);
241
242         INIT_LIST_HEAD(&rb->event_list);
243         spin_lock_init(&rb->event_lock);
244 }
245
246 /*
247  * This is called before hardware starts writing to the AUX area to
248  * obtain an output handle and make sure there's room in the buffer.
249  * When the capture completes, call perf_aux_output_end() to commit
250  * the recorded data to the buffer.
251  *
252  * The ordering is similar to that of perf_output_{begin,end}, with
253  * the exception of (B), which should be taken care of by the pmu
254  * driver, since ordering rules will differ depending on hardware.
255  *
256  * Call this from pmu::start(); see the comment in perf_aux_output_end()
257  * about its use in pmu callbacks. Both can also be called from the PMI
258  * handler if needed.
259  */
260 void *perf_aux_output_begin(struct perf_output_handle *handle,
261                             struct perf_event *event)
262 {
263         struct perf_event *output_event = event;
264         unsigned long aux_head, aux_tail;
265         struct ring_buffer *rb;
266
267         if (output_event->parent)
268                 output_event = output_event->parent;
269
270         /*
271          * Since this will typically be open across pmu::add/pmu::del, we
272          * grab ring_buffer's refcount instead of holding rcu read lock
273          * to make sure it doesn't disappear under us.
274          */
275         rb = ring_buffer_get(output_event);
276         if (!rb)
277                 return NULL;
278
279         if (!rb_has_aux(rb) || !atomic_inc_not_zero(&rb->aux_refcount))
280                 goto err;
281
282         /*
283          * If rb::aux_mmap_count is zero (and rb_has_aux() above went through),
284          * the aux buffer is in perf_mmap_close(), about to get freed.
285          */
286         if (!atomic_read(&rb->aux_mmap_count))
287                 goto err_put;
288
289         /*
290          * Nesting is not supported for AUX area, make sure nested
291          * writers are caught early
292          */
293         if (WARN_ON_ONCE(local_xchg(&rb->aux_nest, 1)))
294                 goto err_put;
295
296         aux_head = local_read(&rb->aux_head);
297
298         handle->rb = rb;
299         handle->event = event;
300         handle->head = aux_head;
301         handle->size = 0;
302
303         /*
304          * In overwrite mode, AUX data stores do not depend on aux_tail,
305          * therefore (A) control dependency barrier does not exist. The
306          * (B) <-> (C) ordering is still observed by the pmu driver.
307          */
308         if (!rb->aux_overwrite) {
309                 aux_tail = ACCESS_ONCE(rb->user_page->aux_tail);
310                 handle->wakeup = local_read(&rb->aux_wakeup) + rb->aux_watermark;
311                 if (aux_head - aux_tail < perf_aux_size(rb))
312                         handle->size = CIRC_SPACE(aux_head, aux_tail, perf_aux_size(rb));
313
314                 /*
315                  * handle->size computation depends on aux_tail load; this forms a
316                  * control dependency barrier separating aux_tail load from aux data
317                  * store that will be enabled on successful return
318                  */
319                 if (!handle->size) { /* A, matches D */
320                         event->pending_disable = 1;
321                         perf_output_wakeup(handle);
322                         local_set(&rb->aux_nest, 0);
323                         goto err_put;
324                 }
325         }
326
327         return handle->rb->aux_priv;
328
329 err_put:
330         /* can't be last */
331         rb_free_aux(rb);
332
333 err:
334         ring_buffer_put(rb);
335         handle->event = NULL;
336
337         return NULL;
338 }
339
340 /*
341  * Commit the data written by hardware into the ring buffer by adjusting
342  * aux_head and posting a PERF_RECORD_AUX into the perf buffer. It is the
343  * pmu driver's responsibility to observe ordering rules of the hardware,
344  * so that all the data is externally visible before this is called.
345  *
346  * Note: this has to be called from pmu::stop() callback, as the assumption
347  * of the AUX buffer management code is that after pmu::stop(), the AUX
348  * transaction must be stopped and therefore drop the AUX reference count.
349  */
350 void perf_aux_output_end(struct perf_output_handle *handle, unsigned long size,
351                          bool truncated)
352 {
353         struct ring_buffer *rb = handle->rb;
354         unsigned long aux_head;
355         u64 flags = 0;
356
357         if (truncated)
358                 flags |= PERF_AUX_FLAG_TRUNCATED;
359
360         /* in overwrite mode, driver provides aux_head via handle */
361         if (rb->aux_overwrite) {
362                 flags |= PERF_AUX_FLAG_OVERWRITE;
363
364                 aux_head = handle->head;
365                 local_set(&rb->aux_head, aux_head);
366         } else {
367                 aux_head = local_read(&rb->aux_head);
368                 local_add(size, &rb->aux_head);
369         }
370
371         if (size || flags) {
372                 /*
373                  * Only send RECORD_AUX if we have something useful to communicate
374                  */
375
376                 perf_event_aux_event(handle->event, aux_head, size, flags);
377         }
378
379         aux_head = rb->user_page->aux_head = local_read(&rb->aux_head);
380
381         if (aux_head - local_read(&rb->aux_wakeup) >= rb->aux_watermark) {
382                 perf_output_wakeup(handle);
383                 local_add(rb->aux_watermark, &rb->aux_wakeup);
384         }
385         handle->event = NULL;
386
387         local_set(&rb->aux_nest, 0);
388         /* can't be last */
389         rb_free_aux(rb);
390         ring_buffer_put(rb);
391 }
392
393 /*
394  * Skip over a given number of bytes in the AUX buffer, due to, for example,
395  * hardware's alignment constraints.
396  */
397 int perf_aux_output_skip(struct perf_output_handle *handle, unsigned long size)
398 {
399         struct ring_buffer *rb = handle->rb;
400         unsigned long aux_head;
401
402         if (size > handle->size)
403                 return -ENOSPC;
404
405         local_add(size, &rb->aux_head);
406
407         aux_head = rb->user_page->aux_head = local_read(&rb->aux_head);
408         if (aux_head - local_read(&rb->aux_wakeup) >= rb->aux_watermark) {
409                 perf_output_wakeup(handle);
410                 local_add(rb->aux_watermark, &rb->aux_wakeup);
411                 handle->wakeup = local_read(&rb->aux_wakeup) +
412                                  rb->aux_watermark;
413         }
414
415         handle->head = aux_head;
416         handle->size -= size;
417
418         return 0;
419 }
420
421 void *perf_get_aux(struct perf_output_handle *handle)
422 {
423         /* this is only valid between perf_aux_output_begin and *_end */
424         if (!handle->event)
425                 return NULL;
426
427         return handle->rb->aux_priv;
428 }
429
430 #define PERF_AUX_GFP    (GFP_KERNEL | __GFP_ZERO | __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY)
431
432 static struct page *rb_alloc_aux_page(int node, int order)
433 {
434         struct page *page;
435
436         if (order > MAX_ORDER)
437                 order = MAX_ORDER;
438
439         do {
440                 page = alloc_pages_node(node, PERF_AUX_GFP, order);
441         } while (!page && order--);
442
443         if (page && order) {
444                 /*
445                  * Communicate the allocation size to the driver:
446                  * if we managed to secure a high-order allocation,
447                  * set its first page's private to this order;
448                  * !PagePrivate(page) means it's just a normal page.
449                  */
450                 split_page(page, order);
451                 SetPagePrivate(page);
452                 set_page_private(page, order);
453         }
454
455         return page;
456 }
457
458 static void rb_free_aux_page(struct ring_buffer *rb, int idx)
459 {
460         struct page *page = virt_to_page(rb->aux_pages[idx]);
461
462         ClearPagePrivate(page);
463         page->mapping = NULL;
464         __free_page(page);
465 }
466
467 static void __rb_free_aux(struct ring_buffer *rb)
468 {
469         int pg;
470
471         /*
472          * Should never happen, the last reference should be dropped from
473          * perf_mmap_close() path, which first stops aux transactions (which
474          * in turn are the atomic holders of aux_refcount) and then does the
475          * last rb_free_aux().
476          */
477         WARN_ON_ONCE(in_atomic());
478
479         if (rb->aux_priv) {
480                 rb->free_aux(rb->aux_priv);
481                 rb->free_aux = NULL;
482                 rb->aux_priv = NULL;
483         }
484
485         if (rb->aux_nr_pages) {
486                 for (pg = 0; pg < rb->aux_nr_pages; pg++)
487                         rb_free_aux_page(rb, pg);
488
489                 kfree(rb->aux_pages);
490                 rb->aux_nr_pages = 0;
491         }
492 }
493
494 int rb_alloc_aux(struct ring_buffer *rb, struct perf_event *event,
495                  pgoff_t pgoff, int nr_pages, long watermark, int flags)
496 {
497         bool overwrite = !(flags & RING_BUFFER_WRITABLE);
498         int node = (event->cpu == -1) ? -1 : cpu_to_node(event->cpu);
499         int ret = -ENOMEM, max_order = 0;
500
501         if (!has_aux(event))
502                 return -ENOTSUPP;
503
504         if (event->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_AUX_NO_SG) {
505                 /*
506                  * We need to start with the max_order that fits in nr_pages,
507                  * not the other way around, hence ilog2() and not get_order.
508                  */
509                 max_order = ilog2(nr_pages);
510
511                 /*
512                  * PMU requests more than one contiguous chunks of memory
513                  * for SW double buffering
514                  */
515                 if ((event->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_AUX_SW_DOUBLEBUF) &&
516                     !overwrite) {
517                         if (!max_order)
518                                 return -EINVAL;
519
520                         max_order--;
521                 }
522         }
523
524         rb->aux_pages = kzalloc_node(nr_pages * sizeof(void *), GFP_KERNEL, node);
525         if (!rb->aux_pages)
526                 return -ENOMEM;
527
528         rb->free_aux = event->pmu->free_aux;
529         for (rb->aux_nr_pages = 0; rb->aux_nr_pages < nr_pages;) {
530                 struct page *page;
531                 int last, order;
532
533                 order = min(max_order, ilog2(nr_pages - rb->aux_nr_pages));
534                 page = rb_alloc_aux_page(node, order);
535                 if (!page)
536                         goto out;
537
538                 for (last = rb->aux_nr_pages + (1 << page_private(page));
539                      last > rb->aux_nr_pages; rb->aux_nr_pages++)
540                         rb->aux_pages[rb->aux_nr_pages] = page_address(page++);
541         }
542
543         /*
544          * In overwrite mode, PMUs that don't support SG may not handle more
545          * than one contiguous allocation, since they rely on PMI to do double
546          * buffering. In this case, the entire buffer has to be one contiguous
547          * chunk.
548          */
549         if ((event->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_AUX_NO_SG) &&
550             overwrite) {
551                 struct page *page = virt_to_page(rb->aux_pages[0]);
552
553                 if (page_private(page) != max_order)
554                         goto out;
555         }
556
557         rb->aux_priv = event->pmu->setup_aux(event->cpu, rb->aux_pages, nr_pages,
558                                              overwrite);
559         if (!rb->aux_priv)
560                 goto out;
561
562         ret = 0;
563
564         /*
565          * aux_pages (and pmu driver's private data, aux_priv) will be
566          * referenced in both producer's and consumer's contexts, thus
567          * we keep a refcount here to make sure either of the two can
568          * reference them safely.
569          */
570         atomic_set(&rb->aux_refcount, 1);
571
572         rb->aux_overwrite = overwrite;
573         rb->aux_watermark = watermark;
574
575         if (!rb->aux_watermark && !rb->aux_overwrite)
576                 rb->aux_watermark = nr_pages << (PAGE_SHIFT - 1);
577
578 out:
579         if (!ret)
580                 rb->aux_pgoff = pgoff;
581         else
582                 __rb_free_aux(rb);
583
584         return ret;
585 }
586
587 void rb_free_aux(struct ring_buffer *rb)
588 {
589         if (atomic_dec_and_test(&rb->aux_refcount))
590                 __rb_free_aux(rb);
591 }
592
593 #ifndef CONFIG_PERF_USE_VMALLOC
594
595 /*
596  * Back perf_mmap() with regular GFP_KERNEL-0 pages.
597  */
598
599 static struct page *
600 __perf_mmap_to_page(struct ring_buffer *rb, unsigned long pgoff)
601 {
602         if (pgoff > rb->nr_pages)
603                 return NULL;
604
605         if (pgoff == 0)
606                 return virt_to_page(rb->user_page);
607
608         return virt_to_page(rb->data_pages[pgoff - 1]);
609 }
610
611 static void *perf_mmap_alloc_page(int cpu)
612 {
613         struct page *page;
614         int node;
615
616         node = (cpu == -1) ? cpu : cpu_to_node(cpu);
617         page = alloc_pages_node(node, GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, 0);
618         if (!page)
619                 return NULL;
620
621         return page_address(page);
622 }
623
624 struct ring_buffer *rb_alloc(int nr_pages, long watermark, int cpu, int flags)
625 {
626         struct ring_buffer *rb;
627         unsigned long size;
628         int i;
629
630         size = sizeof(struct ring_buffer);
631         size += nr_pages * sizeof(void *);
632
633         rb = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
634         if (!rb)
635                 goto fail;
636
637         rb->user_page = perf_mmap_alloc_page(cpu);
638         if (!rb->user_page)
639                 goto fail_user_page;
640
641         for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
642                 rb->data_pages[i] = perf_mmap_alloc_page(cpu);
643                 if (!rb->data_pages[i])
644                         goto fail_data_pages;
645         }
646
647         rb->nr_pages = nr_pages;
648
649         ring_buffer_init(rb, watermark, flags);
650
651         return rb;
652
653 fail_data_pages:
654         for (i--; i >= 0; i--)
655                 free_page((unsigned long)rb->data_pages[i]);
656
657         free_page((unsigned long)rb->user_page);
658
659 fail_user_page:
660         kfree(rb);
661
662 fail:
663         return NULL;
664 }
665
666 static void perf_mmap_free_page(unsigned long addr)
667 {
668         struct page *page = virt_to_page((void *)addr);
669
670         page->mapping = NULL;
671         __free_page(page);
672 }
673
674 void rb_free(struct ring_buffer *rb)
675 {
676         int i;
677
678         perf_mmap_free_page((unsigned long)rb->user_page);
679         for (i = 0; i < rb->nr_pages; i++)
680                 perf_mmap_free_page((unsigned long)rb->data_pages[i]);
681         kfree(rb);
682 }
683
684 #else
685 static int data_page_nr(struct ring_buffer *rb)
686 {
687         return rb->nr_pages << page_order(rb);
688 }
689
690 static struct page *
691 __perf_mmap_to_page(struct ring_buffer *rb, unsigned long pgoff)
692 {
693         /* The '>' counts in the user page. */
694         if (pgoff > data_page_nr(rb))
695                 return NULL;
696
697         return vmalloc_to_page((void *)rb->user_page + pgoff * PAGE_SIZE);
698 }
699
700 static void perf_mmap_unmark_page(void *addr)
701 {
702         struct page *page = vmalloc_to_page(addr);
703
704         page->mapping = NULL;
705 }
706
707 static void rb_free_work(struct work_struct *work)
708 {
709         struct ring_buffer *rb;
710         void *base;
711         int i, nr;
712
713         rb = container_of(work, struct ring_buffer, work);
714         nr = data_page_nr(rb);
715
716         base = rb->user_page;
717         /* The '<=' counts in the user page. */
718         for (i = 0; i <= nr; i++)
719                 perf_mmap_unmark_page(base + (i * PAGE_SIZE));
720
721         vfree(base);
722         kfree(rb);
723 }
724
725 void rb_free(struct ring_buffer *rb)
726 {
727         schedule_work(&rb->work);
728 }
729
730 struct ring_buffer *rb_alloc(int nr_pages, long watermark, int cpu, int flags)
731 {
732         struct ring_buffer *rb;
733         unsigned long size;
734         void *all_buf;
735
736         size = sizeof(struct ring_buffer);
737         size += sizeof(void *);
738
739         rb = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
740         if (!rb)
741                 goto fail;
742
743         INIT_WORK(&rb->work, rb_free_work);
744
745         all_buf = vmalloc_user((nr_pages + 1) * PAGE_SIZE);
746         if (!all_buf)
747                 goto fail_all_buf;
748
749         rb->user_page = all_buf;
750         rb->data_pages[0] = all_buf + PAGE_SIZE;
751         if (nr_pages) {
752                 rb->nr_pages = 1;
753                 rb->page_order = ilog2(nr_pages);
754         }
755
756         ring_buffer_init(rb, watermark, flags);
757
758         return rb;
759
760 fail_all_buf:
761         kfree(rb);
762
763 fail:
764         return NULL;
765 }
766
767 #endif
768
769 struct page *
770 perf_mmap_to_page(struct ring_buffer *rb, unsigned long pgoff)
771 {
772         if (rb->aux_nr_pages) {
773                 /* above AUX space */
774                 if (pgoff > rb->aux_pgoff + rb->aux_nr_pages)
775                         return NULL;
776
777                 /* AUX space */
778                 if (pgoff >= rb->aux_pgoff)
779                         return virt_to_page(rb->aux_pages[pgoff - rb->aux_pgoff]);
780         }
781
782         return __perf_mmap_to_page(rb, pgoff);
783 }