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  • 实验7:基于REST API的SDN北向应用实践2021-10-25 16:35:54

    一、实验目的 能够编写程序调用OpenDaylight REST API实现特定网络功能; 能够编写程序调用Ryu REST API实现特定网络功能。 二、实验环境 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Mininet、OpenDaylight(Carbon版本)、

  • SDN第7次上机实验2021-10-25 13:33:08

    实验7:基于REST API的SDN北向应用实践 一、实验目的 能够编写程序调用OpenDaylight REST API实现特定网络功能; 能够编写程序调用Ryu REST API实现特定网络功能。 二、实验环境 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Minin

  • 实验7:基于REST API的SDN北向应用实践2021-10-25 01:32:53

    实验7:基于REST API的SDN北向应用实践 基本实验 实验步骤1 利用Mininet平台搭建下图所示网络拓扑,并连接OpenDaylight; 首先运行ODL 在终端输入sudo mn --topo=single,3 --mac --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6633 --switch ovsk,protocols=OpenFlow13 在浏览器中访

  • 实验7:基于REST API的SDN北向应用实践2021-10-24 18:33:44

    实验7:基于REST API的SDN北向应用实践 一、实验目的 能够编写程序调用OpenDaylight REST API实现特定网络功能; 能够编写程序调用Ryu REST API实现特定网络功能。 二、实验环境 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Minin

  • 基于REST API的SDN北向应用实践2021-10-24 10:00:07

    实验目的 1. 能够编写程序调用OpenDaylight REST API实现特定网络功能; 2. 能够编写程序调用Ryu REST API实现特定网络功能。 实验环境 1. 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 2. 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Mininet、 OpenDaylight(Carbon或Berrylium

  • 实验7:基于REST API的SDN北向应用实践2021-10-24 01:03:07

    一、实验目的 能够编写程序调用OpenDaylight REST API实现特定网络功能; 能够编写程序调用Ryu REST API实现特定网络功能。 二、实验环境 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Mininet、OpenDaylight(Carbon版本)、Postman

  • 第六次SDN实验2021-10-19 15:04:49

    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 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Minine

  • SDN第六次上机试验2021-10-19 13:34:03

    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 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Minine

  • SDN第6次实验2021-10-19 13:04:24

    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 1.下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 2.在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安

  • 第六次SDN实验2021-10-19 13:02:45

    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 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Mininet; 三、实验要求 (一)基本要求 完成

  • SDN第六次实验2021-10-19 13:02:25

    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 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Minine

  • sdn第六次上机实验2021-10-19 12:32:57

    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 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Minin

  • 第六次SDN实验2021-10-19 12:32:46

    实验六: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 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Mininet;

  • SDN第六次上机实验2021-10-19 01:01:10

    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 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Minine

  • SDN第六次上机实验2021-10-18 21:32:53

    1.完成Ryu控制器的安装 2.tcpdump的验证过程 h1 ping h2    h1 ping h3    ryu的L2Switch和Pox的Hub模式一样,当h1对某一台主机发送Ping包时,网络中的所有主机都能收到包 实验心得 本次实验的难点有安装ryu时的网络不稳定以及初次使用不知道如何开启L2Switch, 在实验中发现ry

  • 2021 SDN实验6:开源控制器实践——RYU2021-10-17 14:04:37

    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 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Minine

  • SDN第六次上机实验2021-10-13 23:03:21

    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 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Minine

  • SDN实验6:开源控制器实践——RYU2021-10-13 21:32:47

    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 下载虚拟机软件Oracle VisualBox或VMware; 在虚拟机中安装Ubuntu 20.04 Desktop amd64,并完整安装Minine

  • 第五次SDN实验2021-10-12 16:34:59

    实验5:开源控制器实践——POX 1搭建下图所示SDN拓扑,协议使用Open Flow 1.0,控制器使用部署于本地的POX(默认监听6633端口) 2阅读Hub模块代码,使用 tcpdump 验证Hub模块;      3阅读L2_learning模块代码,画出程序流程图,使用 tcpdump 验证Switch模块。             个人总结:

  • 第五次SDN实验2021-10-12 13:03:12

      一、实验目的 能够理解 POX 控制器的工作原理; 通过验证POX的forwarding.hub和forwarding.l2_learning模块,初步掌握POX控制器的使用方法; 能够运用 POX控制器编写自定义网络应用程序,进一步熟悉POX控制器流表下发的方法。 二、实验环境 下载虚拟机软件Oracle VisualBox 或 VMware;

  • 第五次 SDN实验2021-10-12 13:00:47

    一、实验目的 能够理解 POX 控制器的工作原理; 通过验证POX的forwarding.hub和forwarding.l2_learning模块,初步掌握POX控制器的使用方法; 能够运用 POX控制器编写自定义网络应用程序,进一步熟悉POX控制器流表下发的方法。 二、实验环境 下载虚拟机软件Oracle VisualBox 或 VMware; 在

  • 第五次实验报告2021-10-12 12:34:26

    第五次SDN实验   一、实验目的能够理解 POX 控制器的工作原理;通过验证POX的forwarding.hub和forwarding.l2_learning模块,初步掌握POX控制器的使用方法;能够运用 POX控制器编写自定义网络应用程序,进一步熟悉POX控制器流表下发的方法。二、实验要求(一)基本要求搭建下图所示SDN拓扑,

  • 第五次SDN上机实验2021-10-12 11:32:43

    实验5:开源控制器实践——POX 一、实验目的 能够理解 POX 控制器的工作原理; 通过验证POX的forwarding.hub和forwarding.l2_learning模块,初步掌握POX控制器的使用方法; 能够运用 POX控制器编写自定义网络应用程序,进一步熟悉POX控制器流表下发的方法。 二、实验环境 下载虚拟机软件

  • 第五次SDN实验2021-10-12 10:04:12

    实验5:开源控制器实践——POX 一、实验目的 能够理解 POX 控制器的工作原理; 通过验证POX的forwarding.hub和forwarding.l2_learning模块,初步掌握POX控制器的使用方法; 能够运用 POX控制器编写自定义网络应用程序,进一步熟悉POX控制器流表下发的方法。 二、实验环境 下载虚拟机软件

  • SDN第五次实验2021-10-12 08:34:17

    实验5:开源控制器实践——POX 一、实验目的 能够理解 POX 控制器的工作原理; 通过验证POX的forwarding.hub和forwarding.l2_learning模块,初步掌握POX控制器的使用方法; 能够运用 POX控制器编写自定义网络应用程序,进一步熟悉POX控制器流表下发的方法。 二、实验环境 下载虚拟机软件

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