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實驗2:Mininet 實驗——拓撲的命令指令碼生成

實驗2:Mininet 實驗——拓撲的命令指令碼生成

一、實驗目的

掌握 Mininet 的自定義拓撲生成方法:命令列建立、Python 指令碼編寫。

二 、實驗任務

通過使用命令列建立、Python 指令碼編寫生成拓撲,熟悉 Mininet 的基本功能。

三 、實驗步驟

1. 實驗環境

安裝了 Ubuntu 18.04.5 Desktop amd64 的虛擬機器

2. 實驗過程

(1)針對特定拓撲的命令列快速建立

  • 最小拓撲,1 臺交換機下掛 2 臺主機

    $ sudo mn --topo minimal
    
  • 簡單拓撲,1 臺交換機下掛 n 臺主機,此處 n=3,n=2 即為最小拓撲

    $ sudo mn --topo single,3
    
  • 線性拓撲,交換機連成一線,每臺交換機下掛 1 臺主機,此處有 3 臺交換機 3 臺主機

    $ sudo mn --topo linear,3
    
  • 樹形拓撲,基於深度 depth 和扇出 fanout,此處均為 2

    $ sudo mn --topo tree, fanout=2,depth=2
    

(2)通用情形的 Python 指令碼


控制檯輸出結果:

  • 第二步:編寫python指令碼

    指令碼中可以自定義網路效能,比如 addHost 當中可以新增引數設定主機的cpu,addLink

    當中可以新增引數設定鏈路的頻寬 bw延時 delay最大佇列值maxqueuesize丟包率 loss

    • 實用python指令碼編寫建立拓撲:

      1. 執行一下指令,穿件檔案
      $ nano atopo.py 	#複製 Python 程式碼到 py 檔案中
      
      1. 得到下面的python檔案:

        # coding=UTF-8
        from mininet.net import Mininet
        from mininet.node import CPULimitedHost
        from mininet.link import TCLink
        net = Mininet(host=CPULimitedHost, link=TCLink) # 如不限制性能,引數為空
        # 建立網路節點
        c0 = net.addController()
        h1 = net.addHost('h1', cpu=0.5)
        h2 = net.addHost('h2', cpu=0.5)
        h3 = net.addHost('h3')
        s1 = net.addSwitch('s1')
        s2 = net.addSwitch('s2')
        s3 = net.addSwitch('s3')
        # 建立節點間的鏈路
        net.addLink(h1, s1, bw=10, delay='5ms',max_queue_size=1000, loss=10, use_htb=True)
        net.addLink(h2, s2, bw=10, delay='5ms',max_queue_size=1000, loss=10, use_htb=True)
        net.addLink(h3, s3, bw=10, delay='5ms',max_queue_size=1000, loss=10, use_htb=True)
        net.addLink(s1, s2)
        net.addLink(s2, s3)
        # 配置主機 ip
        h1.setIP('10.0.0.1', 24)
        h2.setIP('10.0.0.2', 24)
        h3.setIP('10.0.0.3', 24)
        net.start()
        net.pingAll()
        net.stop()
        
      2. 執行檔案

        $ sudo python mytopo.py	 #執行 py 檔案
        
      3. 結果顯示:

    • 修改之前的 Python 程式,使之可用 iPerf 測試網路拓撲中的指定主機之間的頻寬

      # coding=UTF-8
      #!/usr/bin/python
      from mininet.net import Mininet
      from mininet.node import CPULimitedHost
      from mininet.link import TCLink
      from mininet.util import dumpNodeConnections
      from mininet.log import setLogLevel
      def IperfTest():
      	net = Mininet(host=CPULimitedHost, link=TCLink) # 如不限制性能,引數為空
      	# 建立網路節點
      	c0 = net.addController()
      	h1 = net.addHost('h1', cpu=0.5)
      	h2 = net.addHost('h2', cpu=0.5)
      	h3 = net.addHost('h3', cpu=0.5)
      	s1 = net.addSwitch('s1')
      	s2 = net.addSwitch('s2')
      	s3 = net.addSwitch('s3')
      	# 建立節點間的鏈路
      	net.addLink(h1, s1, bw=10, delay='5ms',max_queue_size=1000, loss=10, use_htb=True)
      	net.addLink(h2, s2, bw=10, delay='5ms',max_queue_size=1000, loss=10, use_htb=True)
      	net.addLink(h3, s3, bw=10, delay='5ms',max_queue_size=1000, loss=10, use_htb=True)
      	net.addLink(s1, s2)
      	net.addLink(s2, s3)
      	# 配置主機 ip
      	h1.setIP('10.0.0.1', 24)
      	h2.setIP('10.0.0.2', 24)
      	h3.setIP('10.0.0.3', 24)
      
      	net.start()
      	print "Dumping host connections"
      	dumpNodeConnections(net.hosts)
      	print "Testing network connectivity"
      	net.pingAll()
      	print "Testing bandwidth"
      	h1, h2, h3 = net.get('h1', 'h2', 'h3')
      	net.iperf((h1, h2))
      	net.iperf((h2, h3))
      	net.iperf((h1, h3))
      	net.stop()
      if __name__=='__main__':
      	setLogLevel('info') #print the log when Configuring hosts, starting switches and controller
      	IperfTest()
      

      執行得到如下結果

總結

以上就是 實驗2 的全部內容。