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  • 2022-11-24实验6:开源控制器实践——RYU
    实验6:开源控制器实践——RYU一、实验目的能够独立部署RYU控制器;能够理解RYU控制器实现软件定义的集线器原理;能够理解RYU控制器实现软件定义的交换机原理。二、实验环
  • 2022-11-14实验6:开源控制器实践——RYU
    搭建下图所示SDN拓扑,协议使用OpenFlow1.0,并连接Ryu控制器,通过Ryu的图形界面查看网络拓扑。阅读Ryu文档的TheFirstApplication一节,运行当中的L2Switch,h1pingh2或h3,
  • 2022-11-13实验6:开源控制器实践——RYU
    (一)基本要求1.搭建下图所示SDN拓扑,协议使用OpenFlow1.0,并连接Ryu控制器。 a.建立拓扑sudomn--topo=single,3--mac--controller=remote,ip=127.0.0.1,port=8080
  • 2022-11-09实验6:开源控制器实践——RYU
    实验6:开源控制器实践——RYU1.回答基础要求2中有何不同pox的Hub模块运行时可以查看流表ryu的L2Switch模块运行时不能查看到流表。2.修改过的代码fromryu.ofprotoimp
  • 2022-11-08实验6:开源控制器实践——RYU
    实验6:开源控制器实践——RYU一、实验目的能够独立部署RYU控制器;能够理解RYU控制器实现软件定义的集线器原理;能够理解RYU控制器实现软件定义的交换机原理。二、实验
  • 2022-11-07实验6:开源控制器实践——RYU
    实验6:开源控制器实践——RYU一、实验目的能够独立部署RYU控制器;能够理解RYU控制器实现软件定义的集线器原理;能够理解RYU控制器实现软件定义的交换机原理。二、实验环境
  • 2022-11-06实验6:开源控制器实践——RYU
    一、实验要求(一)基本要求1.搭建下图所示SDN拓扑,协议使用OpenFlow1.0,并连接Ryu控制器,通过Ryu的图形界面查看网络拓扑。查看网络拓扑2.阅读Ryu文档的TheFirstApplic
  • 2022-11-06实验6:开源控制器实践——RYU
    实验6:开源控制器实践——RYU一、实验目的能够独立部署RYU控制器;能够理解RYU控制器实现软件定义的集线器原理;能够理解RYU控制器实现软件定义的交换机原理。二、实验环境
  • 2022-11-06实验三
    基础要求:1.hello控制器6633端口(我最高能支持OpenFlow1.0)--->交换机47646端口交换机47646端口(我最高能支持OpenFlow1.0)--->控制器6633端口于是双方建立连接,并使用Ope
  • 2022-11-04实验6:开源控制器实践——RYU
    1.搭建下图所示SDN拓扑,协议使用OpenFlow1.0,并连接Ryu控制器,通过Ryu的图形界面查看网络拓扑。建立拓扑连接ryu图形界面2.阅读Ryu文档的TheFirstApplication一节,运
  • 2022-11-03实验6:开源控制器实践——RYU
    一、实验要求(一)基本要求1.搭建下图所示SDN拓扑,协议使用OpenFlow1.0,并连接Ryu控制器,通过Ryu的图形界面查看网络拓扑。查看网络拓扑2.阅读Ryu文档的TheFirstApplic
  • 2022-11-02实验6:开源控制器实践——RYU
    一、实验目的1、能够独立部署RYU控制器;2、能够理解RYU控制器实现软件定义的集线器原理;3、能够理解RYU控制器实现软件定义的交换机原理。二、实验环境Ubuntu20.04Des
  • 2022-11-01实验6:开源控制器实践——RYU
    实验6:开源控制器实践——RYU一、实验目的能够独立部署RYU控制器;能够理解RYU控制器实现软件定义的集线器原理;能够理解RYU控制器实现软件定义的交换机原理。二、实验环
  • 2022-10-30实验六
    a)搭建下图所示SDN拓扑,协议使用OpenFlow1.0,并连接Ryu控制器,通过Ryu的图形界面查看网络拓扑。b)运行当中的L2Switch,h1pingh2或h3,在目标主机使用tcpdump验证L2Switch
  • 2022-10-30实验6:开源控制器实践——RYU
    a)搭建下图所示SDN拓扑,协议使用OpenFlow1.0,并连接Ryu控制器,通过Ryu的图形界面查看网络拓扑。b)运行当中的L2Switch,h1pingh2或h3,在目标主机使用tcpdump验证L2Switch
  • 2022-10-30实验6:开源控制器实践——RYU
    (一)基本要求1.搭建SDN拓扑,协议使用OpenFlow1.0,并连接Ryu控制器,通过Ryu的图形界面查看网络拓扑。(通过命令实现搭建拓扑)命令:sudomn--topo=single,3--mac--controller
  • 2022-10-30开源控制器-ryu
    实验6:开源控制器实践——RYU一、实验目的能够独立部署RYU控制器;能够理解RYU控制器实现软件定义的集线器原理;能够理解RYU控制器实现软件定义的交换机原理。二、实验
  • 2022-10-30实验6:开源控制器实践——RYU
    实验6:开源控制器实践——RYU一、实验目的1.能够独立部署RYU控制器;2.能够理解RYU控制器实现软件定义的集线器原理;3.能够理解RYU控制器实现软件定义的交换机原理。二、
  • 2022-10-30实验6:开源控制器实践——RYU
    1、搭建下图所示SDN拓扑,协议使用OpenFlow1.0,并连接Ryu控制器,通过Ryu的图形界面查看网络拓扑。2、阅读Ryu文档的TheFirstApplication一节,运行当中的L2Switch,h1ping
  • 2022-10-30实验6:开源控制器实践——RYU
    一、实验目的能够独立部署RYU控制器;能够理解RYU控制器实现软件定义的集线器原理;能够理解RYU控制器实现软件定义的交换机原理。二、实验环境Ubuntu20.04Desktopam
  • 2022-10-29实验3:OpenFlow协议分析实践
    1.搭建下图所示拓扑,完成相关IP配置,并实现主机与主机之间的IP通信。用抓包软件获取控制器与交换机之间的通信数据。搭建拓扑所使用Python代码#!/usr/bin/envpython
  • 2022-10-29实验5:开源控制器实践——POX
    (一)基础要求搭建下图所示SDN拓扑,协议使用OpenFlow1.0,控制器使用部署于本地的POX(默认监听6633端口)阅读Hub模块代码,使用tcpdump验证Hub模块;h1pingh2时,h2和h3都能接
  • 2022-10-29实验6:开源控制器实践——RYU
    实验6:开源控制器实践——RYU一、实验目的能够独立部署RYU控制器;能够理解RYU控制器实现软件定义的集线器原理;能够理解RYU控制器实现软件定义的交换机原理。二、实验环
  • 2022-10-29实验6:开源控制器实践——RYU
    一、实验要求(一)基本要求1.搭建下图所示SDN拓扑,协议使用OpenFlow1.0,并连接Ryu控制器,通过Ryu的图形界面查看网络拓扑。查看网络拓扑2.阅读Ryu文档的TheFirstApplic
  • 2022-10-29实验6:开源控制器实践——RYU
    一、实验目的能够独立部署RYU控制器;能够理解RYU控制器实现软件定义的集线器原理;能够理解RYU控制器实现软件定义的交换机原理。二、实验环境Ubuntu20.04Desktopam