perf/ring_buffer: Refuse to begin AUX transaction after rb->aux_mmap_count drops
[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 rb_irq_work(struct irq_work *work);
225
226 static void
227 ring_buffer_init(struct ring_buffer *rb, long watermark, int flags)
228 {
229         long max_size = perf_data_size(rb);
230
231         if (watermark)
232                 rb->watermark = min(max_size, watermark);
233
234         if (!rb->watermark)
235                 rb->watermark = max_size / 2;
236
237         if (flags & RING_BUFFER_WRITABLE)
238                 rb->overwrite = 0;
239         else
240                 rb->overwrite = 1;
241
242         atomic_set(&rb->refcount, 1);
243
244         INIT_LIST_HEAD(&rb->event_list);
245         spin_lock_init(&rb->event_lock);
246         init_irq_work(&rb->irq_work, rb_irq_work);
247 }
248
249 static void ring_buffer_put_async(struct ring_buffer *rb)
250 {
251         if (!atomic_dec_and_test(&rb->refcount))
252                 return;
253
254         rb->rcu_head.next = (void *)rb;
255         irq_work_queue(&rb->irq_work);
256 }
257
258 /*
259  * This is called before hardware starts writing to the AUX area to
260  * obtain an output handle and make sure there's room in the buffer.
261  * When the capture completes, call perf_aux_output_end() to commit
262  * the recorded data to the buffer.
263  *
264  * The ordering is similar to that of perf_output_{begin,end}, with
265  * the exception of (B), which should be taken care of by the pmu
266  * driver, since ordering rules will differ depending on hardware.
267  */
268 void *perf_aux_output_begin(struct perf_output_handle *handle,
269                             struct perf_event *event)
270 {
271         struct perf_event *output_event = event;
272         unsigned long aux_head, aux_tail;
273         struct ring_buffer *rb;
274
275         if (output_event->parent)
276                 output_event = output_event->parent;
277
278         /*
279          * Since this will typically be open across pmu::add/pmu::del, we
280          * grab ring_buffer's refcount instead of holding rcu read lock
281          * to make sure it doesn't disappear under us.
282          */
283         rb = ring_buffer_get(output_event);
284         if (!rb)
285                 return NULL;
286
287         if (!rb_has_aux(rb) || !atomic_inc_not_zero(&rb->aux_refcount))
288                 goto err;
289
290         /*
291          * If rb::aux_mmap_count is zero (and rb_has_aux() above went through),
292          * the aux buffer is in perf_mmap_close(), about to get freed.
293          */
294         if (!atomic_read(&rb->aux_mmap_count))
295                 goto err;
296
297         /*
298          * Nesting is not supported for AUX area, make sure nested
299          * writers are caught early
300          */
301         if (WARN_ON_ONCE(local_xchg(&rb->aux_nest, 1)))
302                 goto err_put;
303
304         aux_head = local_read(&rb->aux_head);
305
306         handle->rb = rb;
307         handle->event = event;
308         handle->head = aux_head;
309         handle->size = 0;
310
311         /*
312          * In overwrite mode, AUX data stores do not depend on aux_tail,
313          * therefore (A) control dependency barrier does not exist. The
314          * (B) <-> (C) ordering is still observed by the pmu driver.
315          */
316         if (!rb->aux_overwrite) {
317                 aux_tail = ACCESS_ONCE(rb->user_page->aux_tail);
318                 handle->wakeup = local_read(&rb->aux_wakeup) + rb->aux_watermark;
319                 if (aux_head - aux_tail < perf_aux_size(rb))
320                         handle->size = CIRC_SPACE(aux_head, aux_tail, perf_aux_size(rb));
321
322                 /*
323                  * handle->size computation depends on aux_tail load; this forms a
324                  * control dependency barrier separating aux_tail load from aux data
325                  * store that will be enabled on successful return
326                  */
327                 if (!handle->size) { /* A, matches D */
328                         event->pending_disable = 1;
329                         perf_output_wakeup(handle);
330                         local_set(&rb->aux_nest, 0);
331                         goto err_put;
332                 }
333         }
334
335         return handle->rb->aux_priv;
336
337 err_put:
338         rb_free_aux(rb);
339
340 err:
341         ring_buffer_put_async(rb);
342         handle->event = NULL;
343
344         return NULL;
345 }
346
347 /*
348  * Commit the data written by hardware into the ring buffer by adjusting
349  * aux_head and posting a PERF_RECORD_AUX into the perf buffer. It is the
350  * pmu driver's responsibility to observe ordering rules of the hardware,
351  * so that all the data is externally visible before this is called.
352  */
353 void perf_aux_output_end(struct perf_output_handle *handle, unsigned long size,
354                          bool truncated)
355 {
356         struct ring_buffer *rb = handle->rb;
357         unsigned long aux_head;
358         u64 flags = 0;
359
360         if (truncated)
361                 flags |= PERF_AUX_FLAG_TRUNCATED;
362
363         /* in overwrite mode, driver provides aux_head via handle */
364         if (rb->aux_overwrite) {
365                 flags |= PERF_AUX_FLAG_OVERWRITE;
366
367                 aux_head = handle->head;
368                 local_set(&rb->aux_head, aux_head);
369         } else {
370                 aux_head = local_read(&rb->aux_head);
371                 local_add(size, &rb->aux_head);
372         }
373
374         if (size || flags) {
375                 /*
376                  * Only send RECORD_AUX if we have something useful to communicate
377                  */
378
379                 perf_event_aux_event(handle->event, aux_head, size, flags);
380         }
381
382         aux_head = rb->user_page->aux_head = local_read(&rb->aux_head);
383
384         if (aux_head - local_read(&rb->aux_wakeup) >= rb->aux_watermark) {
385                 perf_output_wakeup(handle);
386                 local_add(rb->aux_watermark, &rb->aux_wakeup);
387         }
388         handle->event = NULL;
389
390         local_set(&rb->aux_nest, 0);
391         rb_free_aux(rb);
392         ring_buffer_put_async(rb);
393 }
394
395 /*
396  * Skip over a given number of bytes in the AUX buffer, due to, for example,
397  * hardware's alignment constraints.
398  */
399 int perf_aux_output_skip(struct perf_output_handle *handle, unsigned long size)
400 {
401         struct ring_buffer *rb = handle->rb;
402         unsigned long aux_head;
403
404         if (size > handle->size)
405                 return -ENOSPC;
406
407         local_add(size, &rb->aux_head);
408
409         aux_head = rb->user_page->aux_head = local_read(&rb->aux_head);
410         if (aux_head - local_read(&rb->aux_wakeup) >= rb->aux_watermark) {
411                 perf_output_wakeup(handle);
412                 local_add(rb->aux_watermark, &rb->aux_wakeup);
413                 handle->wakeup = local_read(&rb->aux_wakeup) +
414                                  rb->aux_watermark;
415         }
416
417         handle->head = aux_head;
418         handle->size -= size;
419
420         return 0;
421 }
422
423 void *perf_get_aux(struct perf_output_handle *handle)
424 {
425         /* this is only valid between perf_aux_output_begin and *_end */
426         if (!handle->event)
427                 return NULL;
428
429         return handle->rb->aux_priv;
430 }
431
432 #define PERF_AUX_GFP    (GFP_KERNEL | __GFP_ZERO | __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY)
433
434 static struct page *rb_alloc_aux_page(int node, int order)
435 {
436         struct page *page;
437
438         if (order > MAX_ORDER)
439                 order = MAX_ORDER;
440
441         do {
442                 page = alloc_pages_node(node, PERF_AUX_GFP, order);
443         } while (!page && order--);
444
445         if (page && order) {
446                 /*
447                  * Communicate the allocation size to the driver:
448                  * if we managed to secure a high-order allocation,
449                  * set its first page's private to this order;
450                  * !PagePrivate(page) means it's just a normal page.
451                  */
452                 split_page(page, order);
453                 SetPagePrivate(page);
454                 set_page_private(page, order);
455         }
456
457         return page;
458 }
459
460 static void rb_free_aux_page(struct ring_buffer *rb, int idx)
461 {
462         struct page *page = virt_to_page(rb->aux_pages[idx]);
463
464         ClearPagePrivate(page);
465         page->mapping = NULL;
466         __free_page(page);
467 }
468
469 static void __rb_free_aux(struct ring_buffer *rb)
470 {
471         int pg;
472
473         if (rb->aux_priv) {
474                 rb->free_aux(rb->aux_priv);
475                 rb->free_aux = NULL;
476                 rb->aux_priv = NULL;
477         }
478
479         if (rb->aux_nr_pages) {
480                 for (pg = 0; pg < rb->aux_nr_pages; pg++)
481                         rb_free_aux_page(rb, pg);
482
483                 kfree(rb->aux_pages);
484                 rb->aux_nr_pages = 0;
485         }
486 }
487
488 int rb_alloc_aux(struct ring_buffer *rb, struct perf_event *event,
489                  pgoff_t pgoff, int nr_pages, long watermark, int flags)
490 {
491         bool overwrite = !(flags & RING_BUFFER_WRITABLE);
492         int node = (event->cpu == -1) ? -1 : cpu_to_node(event->cpu);
493         int ret = -ENOMEM, max_order = 0;
494
495         if (!has_aux(event))
496                 return -ENOTSUPP;
497
498         if (event->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_AUX_NO_SG) {
499                 /*
500                  * We need to start with the max_order that fits in nr_pages,
501                  * not the other way around, hence ilog2() and not get_order.
502                  */
503                 max_order = ilog2(nr_pages);
504
505                 /*
506                  * PMU requests more than one contiguous chunks of memory
507                  * for SW double buffering
508                  */
509                 if ((event->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_AUX_SW_DOUBLEBUF) &&
510                     !overwrite) {
511                         if (!max_order)
512                                 return -EINVAL;
513
514                         max_order--;
515                 }
516         }
517
518         rb->aux_pages = kzalloc_node(nr_pages * sizeof(void *), GFP_KERNEL, node);
519         if (!rb->aux_pages)
520                 return -ENOMEM;
521
522         rb->free_aux = event->pmu->free_aux;
523         for (rb->aux_nr_pages = 0; rb->aux_nr_pages < nr_pages;) {
524                 struct page *page;
525                 int last, order;
526
527                 order = min(max_order, ilog2(nr_pages - rb->aux_nr_pages));
528                 page = rb_alloc_aux_page(node, order);
529                 if (!page)
530                         goto out;
531
532                 for (last = rb->aux_nr_pages + (1 << page_private(page));
533                      last > rb->aux_nr_pages; rb->aux_nr_pages++)
534                         rb->aux_pages[rb->aux_nr_pages] = page_address(page++);
535         }
536
537         /*
538          * In overwrite mode, PMUs that don't support SG may not handle more
539          * than one contiguous allocation, since they rely on PMI to do double
540          * buffering. In this case, the entire buffer has to be one contiguous
541          * chunk.
542          */
543         if ((event->pmu->capabilities & PERF_PMU_CAP_AUX_NO_SG) &&
544             overwrite) {
545                 struct page *page = virt_to_page(rb->aux_pages[0]);
546
547                 if (page_private(page) != max_order)
548                         goto out;
549         }
550
551         rb->aux_priv = event->pmu->setup_aux(event->cpu, rb->aux_pages, nr_pages,
552                                              overwrite);
553         if (!rb->aux_priv)
554                 goto out;
555
556         ret = 0;
557
558         /*
559          * aux_pages (and pmu driver's private data, aux_priv) will be
560          * referenced in both producer's and consumer's contexts, thus
561          * we keep a refcount here to make sure either of the two can
562          * reference them safely.
563          */
564         atomic_set(&rb->aux_refcount, 1);
565
566         rb->aux_overwrite = overwrite;
567         rb->aux_watermark = watermark;
568
569         if (!rb->aux_watermark && !rb->aux_overwrite)
570                 rb->aux_watermark = nr_pages << (PAGE_SHIFT - 1);
571
572 out:
573         if (!ret)
574                 rb->aux_pgoff = pgoff;
575         else
576                 __rb_free_aux(rb);
577
578         return ret;
579 }
580
581 void rb_free_aux(struct ring_buffer *rb)
582 {
583         if (atomic_dec_and_test(&rb->aux_refcount))
584                 irq_work_queue(&rb->irq_work);
585 }
586
587 static void rb_irq_work(struct irq_work *work)
588 {
589         struct ring_buffer *rb = container_of(work, struct ring_buffer, irq_work);
590
591         if (!atomic_read(&rb->aux_refcount))
592                 __rb_free_aux(rb);
593
594         if (rb->rcu_head.next == (void *)rb)
595                 call_rcu(&rb->rcu_head, rb_free_rcu);
596 }
597
598 #ifndef CONFIG_PERF_USE_VMALLOC
599
600 /*
601  * Back perf_mmap() with regular GFP_KERNEL-0 pages.
602  */
603
604 static struct page *
605 __perf_mmap_to_page(struct ring_buffer *rb, unsigned long pgoff)
606 {
607         if (pgoff > rb->nr_pages)
608                 return NULL;
609
610         if (pgoff == 0)
611                 return virt_to_page(rb->user_page);
612
613         return virt_to_page(rb->data_pages[pgoff - 1]);
614 }
615
616 static void *perf_mmap_alloc_page(int cpu)
617 {
618         struct page *page;
619         int node;
620
621         node = (cpu == -1) ? cpu : cpu_to_node(cpu);
622         page = alloc_pages_node(node, GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, 0);
623         if (!page)
624                 return NULL;
625
626         return page_address(page);
627 }
628
629 struct ring_buffer *rb_alloc(int nr_pages, long watermark, int cpu, int flags)
630 {
631         struct ring_buffer *rb;
632         unsigned long size;
633         int i;
634
635         size = sizeof(struct ring_buffer);
636         size += nr_pages * sizeof(void *);
637
638         rb = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
639         if (!rb)
640                 goto fail;
641
642         rb->user_page = perf_mmap_alloc_page(cpu);
643         if (!rb->user_page)
644                 goto fail_user_page;
645
646         for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
647                 rb->data_pages[i] = perf_mmap_alloc_page(cpu);
648                 if (!rb->data_pages[i])
649                         goto fail_data_pages;
650         }
651
652         rb->nr_pages = nr_pages;
653
654         ring_buffer_init(rb, watermark, flags);
655
656         return rb;
657
658 fail_data_pages:
659         for (i--; i >= 0; i--)
660                 free_page((unsigned long)rb->data_pages[i]);
661
662         free_page((unsigned long)rb->user_page);
663
664 fail_user_page:
665         kfree(rb);
666
667 fail:
668         return NULL;
669 }
670
671 static void perf_mmap_free_page(unsigned long addr)
672 {
673         struct page *page = virt_to_page((void *)addr);
674
675         page->mapping = NULL;
676         __free_page(page);
677 }
678
679 void rb_free(struct ring_buffer *rb)
680 {
681         int i;
682
683         perf_mmap_free_page((unsigned long)rb->user_page);
684         for (i = 0; i < rb->nr_pages; i++)
685                 perf_mmap_free_page((unsigned long)rb->data_pages[i]);
686         kfree(rb);
687 }
688
689 #else
690 static int data_page_nr(struct ring_buffer *rb)
691 {
692         return rb->nr_pages << page_order(rb);
693 }
694
695 static struct page *
696 __perf_mmap_to_page(struct ring_buffer *rb, unsigned long pgoff)
697 {
698         /* The '>' counts in the user page. */
699         if (pgoff > data_page_nr(rb))
700                 return NULL;
701
702         return vmalloc_to_page((void *)rb->user_page + pgoff * PAGE_SIZE);
703 }
704
705 static void perf_mmap_unmark_page(void *addr)
706 {
707         struct page *page = vmalloc_to_page(addr);
708
709         page->mapping = NULL;
710 }
711
712 static void rb_free_work(struct work_struct *work)
713 {
714         struct ring_buffer *rb;
715         void *base;
716         int i, nr;
717
718         rb = container_of(work, struct ring_buffer, work);
719         nr = data_page_nr(rb);
720
721         base = rb->user_page;
722         /* The '<=' counts in the user page. */
723         for (i = 0; i <= nr; i++)
724                 perf_mmap_unmark_page(base + (i * PAGE_SIZE));
725
726         vfree(base);
727         kfree(rb);
728 }
729
730 void rb_free(struct ring_buffer *rb)
731 {
732         schedule_work(&rb->work);
733 }
734
735 struct ring_buffer *rb_alloc(int nr_pages, long watermark, int cpu, int flags)
736 {
737         struct ring_buffer *rb;
738         unsigned long size;
739         void *all_buf;
740
741         size = sizeof(struct ring_buffer);
742         size += sizeof(void *);
743
744         rb = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
745         if (!rb)
746                 goto fail;
747
748         INIT_WORK(&rb->work, rb_free_work);
749
750         all_buf = vmalloc_user((nr_pages + 1) * PAGE_SIZE);
751         if (!all_buf)
752                 goto fail_all_buf;
753
754         rb->user_page = all_buf;
755         rb->data_pages[0] = all_buf + PAGE_SIZE;
756         if (nr_pages) {
757                 rb->nr_pages = 1;
758                 rb->page_order = ilog2(nr_pages);
759         }
760
761         ring_buffer_init(rb, watermark, flags);
762
763         return rb;
764
765 fail_all_buf:
766         kfree(rb);
767
768 fail:
769         return NULL;
770 }
771
772 #endif
773
774 struct page *
775 perf_mmap_to_page(struct ring_buffer *rb, unsigned long pgoff)
776 {
777         if (rb->aux_nr_pages) {
778                 /* above AUX space */
779                 if (pgoff > rb->aux_pgoff + rb->aux_nr_pages)
780                         return NULL;
781
782                 /* AUX space */
783                 if (pgoff >= rb->aux_pgoff)
784                         return virt_to_page(rb->aux_pages[pgoff - rb->aux_pgoff]);
785         }
786
787         return __perf_mmap_to_page(rb, pgoff);
788 }