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Flink(二)【架構原理,元件,提交流程】

實驗 3:Mininet 實驗——測量路徑的損耗率

一、實驗目的

在實驗 2 的基礎上進一步熟悉 Mininet 自定義拓撲指令碼,以及與損耗率相關的設
定;初步瞭解 Mininet 安裝時自帶的 POX 控制器指令碼編寫,測試路徑損耗率。

二、實驗任務


h0 向 h1 傳送資料包,由於在 Mininet 指令碼中設定了連線損耗率,在傳輸過程中
會丟失一些包,本次實驗的目的是展示如何通過控制器計算路徑損耗速率(h0
s0-s1-h1)。這裡假設控制器預先知道網路拓撲。控制器將向 s0 和 s1 傳送
flow_stats_request,當控制器接收到來自 s0 的 response 時,將特定流的資料包
數儲存在 input_pkts 中,當控制器接收到來自 s1 的 response 時,將接收到特定
流的資料包數儲存在 output_pkts 中,差值就是丟失的資料包數量。
基於上述拓撲,編寫 Mininet 指令碼,設定特定的交換機間的路徑損耗速率,然後
編寫 POX 控制器指令碼,實現對路徑的損耗率的測量

三、實驗步驟

1. 實驗環境

安裝了 Ubuntu 16.04.7 LTS 的虛擬機器

2. 實驗過程

SDNLAB 實驗參考資料:https://www.sdnlab.com/15100.html

(1)新建並編輯 pox 指令碼 flowstat.py:

sudo touch flowstat.py

在 pox 安裝目錄下(Mininet 完整安裝包含了 pox)執行以下命令執行 pox 指令碼

$ ./pox.py flowstat 

現在一起看下 flowstat.py 的關鍵程式碼:
第 7 行開始,讓 h0 ping h1,監測 s0 和 s1 之間的鏈路。 ⚫ 如果匹配到乙太網型別的包頭(0x0800),並且資料包的目的 IP 地址是
192.168.123.2(對照後面 Mininet 的指令碼發現是 h1), 並且連線到控制器的數
據平面裝置 id 是 s0(h0 ping h1,鏈路 s0-s1 上資料包是從 s0 流向 s1,s0 為
源,s1 為目的地), 執行 input_pkts = f.packet_count,把資料包數量存入
input_pkts; ⚫ 同理,如果連線到控制器的資料平面裝置 id 是 s1,執行 output_pkts =
f.packet_count,把資料包數量存入 output_pkts。 ⚫ 最後求 input_pkts 和 output_pkts 的差值。一般情況下差值為正,說明鏈路上
資料包有損耗。

(2)編輯 Mininet 指令碼 mymininet3.py

參照拓撲圖,新建並編輯 Mininet 指令碼 mymininet3.py,控制器因為安裝在本機,
所以需修改參考資料程式碼中的控制器地址為 127.0.0.1:6633。

設定 s0 和 s1 之間鏈路的丟包率為 0


Ping 預設是每 1 秒鐘測一次,ping 的結果會顯示一個丟包率,這裡的丟包率是根
據 ping 不通的次數佔總次數的百分比計算得到的。上圖中由於一共 ping 了 20
次,每次都能通,所以丟包率是 0。
修改延時後測試