zoukankan      html  css  js  c++  java
  • 实验 3:Mininet 实验——测量路径的损耗率

    实验 3:Mininet 实验——测量路径的损耗率

    一、实验目的

    在实验 2 的基础上进一步熟悉 Mininet 自定义拓扑脚本,以及与损耗率相关的设定;初步了解 Mininet 安装时自带的 POX 控制器脚本编写,测试路径损耗率。

    二、实验任务


    h0 向 h1 发送数据包,由于在 Mininet 脚本中设置了连接损耗率,在传输过程中会丢失一些包,本次实验的目的是展示如何通过控制器计算路径损耗速率(h0-s0-s1-h1)。这里假设控制器预先知道网络拓扑。控制器将向 s0 和 s1 发送flow_stats_request,当控制器接收到来自 s0 的 response 时,将特定流的数据包数保存在 input_pkts 中,当控制器接收到来自 s1 的 response 时,将接收到特定流的数据包数保存在 output_pkts 中,差值就是丢失的数据包数量。基于上述拓扑,编写 Mininet 脚本,设置特定的交换机间的路径损耗速率,然后编写 POX 控制器脚本,实现对路径的损耗率的测量。

    三、实验步骤

    1.实验环境

    安装了 Ubuntu 18.04.5 Desktop amd64 的虚拟机

    2.实验过程

    SDNLAB 实验参考资料(包含完整代码):https://www.sdnlab.com/15100.html

    (1)新建并编辑 pox 脚本 flowstat.py:

    在 pox 安装目录下(Mininet 完整安装包含了 pox)执行以下命令运行 pox 脚本

    $ ./pox.py flowstat
    


    现在一起看下 flowstat.py 的关键代码:
    第 7 行开始,让 h0 ping h1,监测 s0 和 s1 之间的链路。
    • 如果匹配到以太网类型的包头(0x0800),并且数据包的目的 IP 地址是192.168.123.2(对照后面 Mininet 的脚本发现是 h1),并且连接到控制器的数据平面设备 id 是 s0(h0 ping h1,链路 s0-s1 上数据包是从 s0 流向 s1,s0 为源,s1 为目的地),执行 input_pkts = f.packet_count,把数据包数量存入input_pkts;
    • 同理,如果连接到控制器的数据平面设备 id 是 s1,执行 output_pkts = f.packet_count,把数据包数量存入 output_pkts。
    • 最后求 input_pkts 和 output_pkts 的差值。一般情况下差值为正,说明链路上数据包有损耗。

    def _handle_flowstats_received (event):
        #stats = flow_stats_to_list(event.stats)
        #log.debug("FlowStatsReceived from %s: %s", dpidToStr(event.connection.dpid), stats)
        global src_dpid, dst_dpid, input_pkts, output_pkts
        #print "src_dpid=", dpidToStr(src_dpid), "dst_dpid=", dpidToStr(dst_dpid)
        for f in event.stats:
            if f.match.dl_type==0x0800 and f.match.nw_dst==IPAddr("192.168.123.2") and f.match.nw_tos==0x64 and event.connection.dpid==src_dpid:
                #print "input: ", f.byte_count, f.packet_count
                input_pkts = f.packet_count
            if f.match.dl_type==0x0800 and f.match.nw_dst==IPAddr("192.168.123.2") and f.match.nw_tos==0x64 and event.connection.dpid==dst_dpid:
                #print "output: ", f.byte_count, f.packet_count
                output_pkts = f.packet_count
                if input_pkts !=0:
                    print getTheTime(), "Path Loss Rate =", (input_pkts-output_pkts)*1.0/input_pkts*100, "%"
    

    (2)编辑 Mininet 脚本 mymininet3.py

    参照拓扑图,新建并编辑 Mininet 脚本 mymininet3.py,控制器因为安装在本机,所以需修改参考资料代码中的控制器地址为 127.0.0.1:6633。

    switch.cmd( 'ovs-vsctl set-controller dp0 tcp:127.0.0.1:6633' )
    switch1.cmd( 'ovs-vsctl set-controller dp1 tcp:127.0.0.1:6633' )
    

    设置 s0 和 s1 之间链路的丢包率为 0

        info( "*** Creating links
    " )
        linkopts0=dict(bw=100, delay='1ms', loss=0)
        linkopts1=dict(bw=100, delay='1ms', loss=0)
        link0=TCLink( h0, switch, **linkopts0)
        link1 = TCLink( switch, switch1, **linkopts1)
        link2 = TCLink( h1, switch1, **linkopts0)
    

    再执行命令运行 Mininet 脚本 mymininet3.py

    $ sudo python mymininet3.py
    

    Ping 默认是每 1 秒钟测一次,ping 的结果会显示一个丢包率,这里的丢包率是根据 ping 不通的次数占总次数的百分比计算得到的。上图中由于一共 ping 了20次,每次都能通,所以丢包率是 0。
    观察 pox 侧的实时状态更新:
    平均丢包率为 0,结果符合 Mininet 脚本中设置的损耗率,也有可能出现负值,可以认为没有丢包。

    如果修改代码中 s0 和 s1 之间链路的丢包率为 10。

        info( "*** Creating links
    " )
        linkopts0=dict(bw=100, delay='1ms', loss=0)
        linkopts1=dict(bw=100, delay='1ms', loss=10) #loss改为10
        link0=TCLink( h0, switch, **linkopts0)
        link1 = TCLink( switch, switch1, **linkopts1)
        link2 = TCLink( h1, switch1, **linkopts0)
    

    重新运行 Mininet 脚本 mymininet3.py,20 秒时间的 ping 过程中有 icmp_seq 为6/20 共 2 次 ping 不通,所以丢包率计算为 10%。

    POX 端重新测试,会发现出现丢包现象,但是实际测量出的丢包率会有浮动,链路的性能总体受到了限制。

    四、总结

    实验中需要用超级管理员权限来新建并编辑pox脚本flowstat.py。可用"sudo passwd root"命令来设置root用户密码,然后用"su root"命令切入root用户,然后可以就可以编辑flowstat.py了。但是,不能在root用户状态下运行pox。最后,实际测量出的丢包率会有浮动,可能出现s0,s1的loss都为0时,丢包率为45%的情况,可以多测量几次,或增加ping的次数,应该能观察到丢包率为0%或接近0%(本人没有尝试,仅为猜测)。

  • 相关阅读:
    几何+点与线段的位置关系+二分(POJ2318)
    二维凸包模板(凸包重心,周长,面积,直径,最大三角形,最小环绕矩形)
    边的双联通+缩点+LCA(HDU3686)
    三维凸包(两个没有公共点)经过旋转平移后使其重心相距最近(POJ3862)
    三维凸包求凸包表面的个数(HDU3662)
    三维凸包求其表面积(POJ3528)
    三维凸包求重心到面的最短距离(HDU4273)
    三维凸包求内部一点到表面的最近距离(HDU4266)
    三维凸包模板
    判断点与多边形的位置关系
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Luotong-cnblogs/p/13681208.html
Copyright © 2011-2022 走看看