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实验1:SDN拓扑实践

时间:2022-09-26 00:12:25浏览次数:47  
标签:mininet self py 实践 range L2 SDN 拓扑

实验1:SDN拓扑实践

  • (一)基本要求

    • 1. 使用Mininet可视化工具,生成下图所示的拓扑,并保存拓扑文件名为学号.py。

    • 2. 使用Mininet的命令行生成如下拓扑:

      • a) 3台交换机,每个交换机连接1台主机,3台交换机连接成一条线。
        -
      • b) 3台主机,每个主机都连接到同1台交换机上。
        -
    • 3. 在2 b)的基础上,在Mininet交互界面上新增1台主机并且连接到交换机上,再测试新拓扑的连通性。

    • 4. 编辑基本要求第1步保存的Python脚本,添加如下网络性能限制,生成拓扑:

      • a) h1的cpu最高不超过50%;
      • b) h1和s1之间的链路带宽为10,延迟为5ms,最大队列大小为1000,损耗率50。
        -
  • (二)进阶要求

    • 编写Python脚本,生成如下数据中心网络拓扑,要求:

      • 编写.py拓扑文件,命名为“学号_fattree.py”;
      • 必须通过Mininet的custom参数载入上述文件,不得直接使用miniedit.py生成的.py文件;
      • 设备名称必须和下图一致;
      • 使用Python的循环功能实现,不得在代码中手工直接添加设备和链路。
#!/usr/bin/python
#创建网络拓扑
"""Custom topology example
Adding the 'topos' dict with a key/value pair to generate our newly defined
topology enables one to pass in '--topo=mytopo' from the command line.
"""

from mininet.topo import Topo
from mininet.net import Mininet
from mininet.node import RemoteController,CPULimitedHost
from mininet.link import TCLink
from mininet.util import dumpNodeConnections

class MyTopo( Topo ):
    "Simple topology example."

    def __init__( self ):
        "Create custom topo."

        # Initialize topology
        Topo.__init__( self )
        L1 = 2
        L2 = L1 * 2 
        L3 = L2 * 2  
        c = []
        a = []
        e = []
          
        # add core ovs  
        for i in range( L1 ):
                sw = self.addSwitch( 's{}'.format( i + 1 ) )
                c.append( sw )
    
        # add aggregation ovs
        for i in range( L2 ):
                sw = self.addSwitch( 's{}'.format( L1 + i + 1 ) )
                a.append( sw )
    
        # add edge ovs
        for i in range( L3 ):
                sw = self.addSwitch( 's{}'.format( L1 + L2 + i + 1 ) )
                e.append( sw )

        # add links between core and aggregation ovs
        for i in range( L1 ):
                sw1 = c[i]
                for sw2 in a:   
                        self.addLink( sw2, sw1 )

        # add links between aggregation and edge ovs
        for i in range( L2 ):
        	sw1 = a[i]
        	for j in range(L2):
                    sw2 = e[int(i/2)*L2+j]  
                    self.addLink( sw2, sw1 )

        #add hosts and its links with edge ovs
        count = 1
        for sw1 in e:
                for i in range(2):
                	host = self.addHost( 'h{}'.format( count ) )
                	self.addLink( sw1, host )
                	count += 1
topos = { 'mytopo': ( lambda: MyTopo() ) }

  • (三)个人总结

    • 1.mininet中创建网络拓扑但是运行时报错了,Exception:Error creating interface pair (s1-eth1,s2-eth1): RTNETLINK answers: File exists
      解决方法:
      这是因为重复构建了相同的拓扑,没有清除,所以若在.py中构建相同的拓扑图时需要先清除掉先前的拓扑结构,命令如下:sudo mn -c
    • 2.第四题打开最开始的python文件时显示加锁
      解决方法:
      在该文件所在的位置打开终端,输入:sudo chmod -R 777 filenam 777后面跟要去锁的文件名。
    • 一步步按照课件进行,出现问题在网上进行查询处理。

标签:mininet,self,py,实践,range,L2,SDN,拓扑
From: https://www.cnblogs.com/fq1242476759/p/16718641.html

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