首页 > 其他分享 >实验5:开源控制器实践——POX

实验5:开源控制器实践——POX

时间:2022-10-02 15:24:12浏览次数:61  
标签:控制器 pox POX h2 ofp 开源 模块 msg port

一.基础要求只需要提交h1 ping h2、h2和h3的tcpdump抓包结果截图,外加L2_learning模块代码流程图,其余文字请勿赘述;
1.使用命令创建拓扑:
sudo mn --topo=single,3 --mac --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6633 --switch ovsk,protocols=OpenFlow10

2.Hub模块
1)开启pox
./pox.py log.level --DEBUG forwarding.hub

2)开启主机终端
mininet> xterm h2 h3
3)抓取数据包
h2主机终端:tcpdump -nn -i h2-eth0
h3主机终端:tcpdump -nn -i h3-eth0
4)h1 ping h2的tcpdump抓包结果截图

由上述实验结果可以看出,h1 ping h2,h2和h3都能同时接收到数据包,结果符合Hub模块的作用:在每个交换机上安装泛洪通配符规则,将数据包广播转发,此时交换机等效于集线器
3.Switch模块
1)停止hub模块,运行forwarding文件夹下的 l2_learning 模块

·h1 ping h2的抓包结果截图

h1 ping h2时,只有h2能收到icmp报文,当h1 ping 其他主机时,只有相应主机可以接收到数据包,验证了switch模块的功能:让Openflow交换机实现L2自学习,可见交换机对数据包进行了学习,实现从相应的端口发出,只有目的主机可以抓取到报文
2)L2_learning模块代码流程图

二.进阶要求为选做,有完成的同学请提交相关代码和运行结果,以及ovs-ofctl交换机流表项截图,代码保存目录同要求2,形式不限,有完成比未完成的上机分数更高。
1.重新搭建(一)的拓扑,此时交换机内无流表规则,拓扑内主机互不相通;编写Python程序自定义一个POX模块SendFlowInSingle3,并且将拓扑连接至SendFlowInSingle3(默认端口6633),实现向s1发送流表规则使得所有主机两两互通。
1)搭建拓扑后,清除流表
dpctl del-flows
2)测试连通性

3)创建文件SendFlowInSingle3.py

from pox.core import core
import pox.openflow.libopenflow_01 as of
from pox.openflow.of_json import *


def _handle_ConnectionUp(event):
    msg = of.ofp_flow_mod()
    msg.priority = 1
    msg.match.in_port = 1
    msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=2))
    msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=3))
    event.connection.send(msg)

    msg = of.ofp_flow_mod()
    msg.priority = 1
    msg.match.in_port = 2
    msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=1))
    msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=3))
    event.connection.send(msg)

    msg = of.ofp_flow_mod()
    msg.priority = 1
    msg.match.in_port = 3
    msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=1))
    msg.actions.append(of.ofp_action_output(port=2))
    event.connection.send(msg)


def launch():
    core.openflow.addListenerByName("ConnectionUp", _handle_ConnectionUp)

4)运行文件下发流表

5)测试连通性

三.个人总结,包括但不限于实验难度、实验过程遇到的困难及解决办法,个人感想,不少于200字。
本次实验要求掌握pox控制器的工作原理以及通过验证POX的forwarding.hub和forwarding.l2_learning模块,下发流表等操作,进阶实验需要先将流表删除再建立然后实现硬超时间,相对来说会复杂一点,在实验过程中遇到的问题:
1.建立SendFlowInSingle3无法启动
解决办法:只能在/212002325/pox下执行,要先将/212002325/lab5下的建立的POX模块SendFlowInSingle3复制至/pox下
执行命令:sudo cp SendFlowInSingle3.py/home/hh/212002325/pox
但是由于路径问题找不到此文件,所以我直接文件管理复制到/pox

标签:控制器,pox,POX,h2,ofp,开源,模块,msg,port
From: https://www.cnblogs.com/bbbb2/p/16748806.html

相关文章

  • 实验4:开源控制器实践——OpenDaylight
    基础要求1.Mininet拓扑生成并连接控制器的结果2.Mininet中ping测试截图进阶要求查找资料,整理和记录ODL控制器主要的RESTAPI文档,包括但不限于ODL提供的文档链接,获取......
  • 实验4:开源控制器实践——OpenDaylight
    (一)基本要求Mininet拓扑生成并连接控制器的结果Mininet中ping测试截图(二)进阶要求1获取拓扑的交换机url:http://127.0.0.1:8181/apidoc/explorer/index.html#!/o......
  • 实验4:开源控制器实践——OpenDaylight
    (一)基本要求1.利用Mininet平台搭建下图所示网络拓扑,并连接OpenDaylight控制器;使用postman清除旧流通过Postman工具调用OpenDaylight提供的API下发流表,实现拓扑内主机h......
  • 实验4:开源控制器实践——OpenDaylight
    基础要求利用Mininet平台搭建下图所示网络拓扑,并连接OpenDaylight控制器通过Postman工具调用OpenDaylight提供的API下发流表,实现拓扑内主机h1和h3网络中断10s进阶要求......
  • 实验4:开源控制器实践——OpenDayight
    一、基础实验1、Mininet拓扑生成并连接控制器2、Mininet中ping测试如上图所示3、通过Postman工具调用OpenDaylight提供的API下发流表,实现拓扑内主机h1和h3网络中断10s......
  • 实验4:开源控制器实践——OpenDaylight
    实验4:开源控制器实践——OpenDaylight三、实验要求(一)基本要求1.利用Mininet平台搭建下图所示网络拓扑,并连接OpenDaylight控制器;2.通过Postman工具调用OpenDayligh......
  • 实验4:开源控制器实践——OpenDaylight
    1.基础要求需要提交两张图,一是Mininet拓扑生成并连接控制器的结果,二是Mininet中ping测试截图,并体现个人信息,其余文字请勿赘述;1)扑生成并连接控制器的结果2)Mininet中h1p......
  • 实验4:开源控制器实践——OpenDaylight
    利用Mininet平台搭建下图所示网络拓扑,并连接OpenDaylight控制器通过Postman工具调用OpenDaylight提供的下发流表,实现拓扑内主机h1和h3网络中断10sPostman清除旧的......
  • 实验4:开源控制器实践——OpenDaylight
    实验4:开源控制器实践——OpenDaylight(一)基本要求Mininet拓扑生成并连接控制器的结果Mininet中ping测试截图(二)进阶要求1.获取拓扑的交换机URL:http://127.0.0.1:......
  • 实验4:开源控制器实践——OpenDaylight
    一、实验目的1、能够独立完成OpenDaylight控制器的安装配置;2、能够使用Postman工具调用OpenDaylightAPI接口下发流表。二、实验环境Ubuntu20.04Desktopamd64三、......