實驗2:Mininet 實驗——拓撲的命令指令碼生成
阿新 • • 發佈:2020-09-11
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
- 第一步:先使用視覺化工具驗證拓撲結構。實驗一連結
控制檯輸出結果:
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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
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實用python指令碼編寫建立拓撲:
- 執行一下指令,穿件檔案
$ nano atopo.py #複製 Python 程式碼到 py 檔案中
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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()
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執行檔案
$ sudo python mytopo.py #執行 py 檔案
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結果顯示:
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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
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總結
以上就是 實驗2 的全部內容。