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BAMSDN

Trata-se um modulo que permite a um controlador SDN, gerenciar de forma dinâmica a alocação de LSPs (Label Switched Paths - MPLS) e suas respectivas larguras de banda nas portas de saida de switches OpenFlow.

O BAMSDN utiliza o limite de banda disponível (BC) das portas de saida dos switches OpenFlow por classes de tráfego (CTs). A alocação de LSPs e suas respectivas capacidades (banda alocada) é feita através de um modelo de alocação de banda (BAM) como árbitro da alocação e visa o compartilhamento e uso eficiente de recursos [1].

Os experimentos seguiram uma abordagem de emulação que reproduziram uma rede OpenFlow atraves do Mininet. Para isso, foi utilizado:

 1. PC Core i5, 2.9Ghz, 8GBdeRAM
2. Sistema Operacional Ubuntu Server 15.04,x64, versão do kernel 3.19.0-30
3. Mininet, versão 1.8r11
4. Protocolo OpenFlow, versão 1.0
5. Controlador OpenFlow POX, versão 0.2.0
6. Gerador de trafego iPerf3, versão 3.0.7

Qualquer ambiente Linux com Mininet, OpenVswitch, OpenFlow e controlador POX deve rodar esse experimento sem problemas.

A figura abaixo apresenta a topologia proposta para a ferramenta:

============================================================================

Siga as instruções abaixo aquisição da ferramenta e execução dos experimentos.

Baixar o código fonte do projeto:

 git clone https://github.com/EliseuTorres/BAMSDN.git

Executar o script init.sh

 $sudo ./init.sh

A ação as seguintes conseguências:

 1.Mover os scritps mam.sh e rdm.sh para o diretório /pox
2.Mover as pastas MAM e RDM para o diretório pox/ext
3.Criar o diretório topoligia/ na pasta home do usuário
4.Mover lab.py e scripts para a pasta topologia 

Abrir dois consoles de CLI (Terminal de linha de comando) e acessar a maquina virutal utilizando SSH

No primeiro terminal acessar o diretório pox/ e executar o controlador através dos scripts "mam.sh ou rdm.sh":

 $sudo ./mam.sh
ou
$sudo ./rdm.sh

No segundo terminal acessar o diretório topologia/ e executar top.py

 $sudo python topo.py

No CLI do Mininet digitar

 <mininet> xterm h1 h2 h3 h6

O host h6 será o serividor, acesse a pasta scripts e execute todos os scripts

Em h1, h2 ou h6 faça a conexão ao servidor.

 iperf3 -c 10.0.0.6 -p porta_de_destino

Para esse experimento dividimos as classes de trafego com as seguintes portas:

CT0 5001 a 5100
CT1 5101 a 5150
CT2 5151 a 5200

Acesse o video para visualizar um simples teste.

https://youtu.be/BNcH2l3vwPQ

Referências;

[1]E. M Oliveira, R. F. Reale, and J. S. B. Martins, “Cognitive Management of Bandwidth Allocation Models with Case-Based Reasoning - Evidences Towards Dynamic BAM Reconfiguration,” 02-2018.

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, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { // Add copy buttons to all
 blocks
(function() {
function addCopyButtons() {
document.querySelectorAll('pre code').forEach(function(codeBlock) {
if (codeBlock.parentElement.hasAttribute('data-copy-added')) return;
codeBlock.parentElement.setAttribute('data-copy-added', 'true');
var btn = document.createElement('button');
btn.textContent = 'Copy';
btn.style.cssText = 'position:absolute;top:4px;right:4px;padding:2px 8px;font-size:11px;background:#4ecdc4;border:none;border-radius:4px;color:#1a1a2e;cursor:pointer;opacity:0.7;transition:opacity 0.2s;';
btn.onmouseover = function() { this.style.opacity = '1'; };
btn.onmouseout = function() { this.style.opacity = '0.7'; };
btn.onclick = function() {
navigator.clipboard.writeText(codeBlock.textContent).then(function() {
btn.textContent = 'Copied!';
setTimeout(function() { btn.textContent = 'Copy'; }, 1500);
});
};
codeBlock.parentElement.style.position = 'relative';
codeBlock.parentElement.appendChild(btn);
});
}
addCopyButtons();
// Re-run on dynamic content
var observer = new MutationObserver(addCopyButtons);
observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });
})();
}
} catch(__e) { console.warn('[Userscript:Add Copy Buttons to Code Blocks]', __e); }
})();
(function(){
try {
var __m = "github.com";
var __re = new RegExp('^' + "github\\.com" + '
GitHub - insert-lab/BAMSDN · GitHub
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O BAMSDN utiliza o limite de banda disponível (BC) das portas de saida dos switches OpenFlow por classes de tráfego (CTs). A alocação de LSPs e suas respectivas capacidades (banda alocada) é feita através de um modelo de alocação de banda (BAM) como árbitro da alocação e visa o compartilhamento e uso eficiente de recursos [1].

Os experimentos seguiram uma abordagem de emulação que reproduziram uma rede OpenFlow atraves do Mininet. Para isso, foi utilizado:

 1. PC Core i5, 2.9Ghz, 8GBdeRAM
2. Sistema Operacional Ubuntu Server 15.04,x64, versão do kernel 3.19.0-30
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4. Protocolo OpenFlow, versão 1.0
5. Controlador OpenFlow POX, versão 0.2.0
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Qualquer ambiente Linux com Mininet, OpenVswitch, OpenFlow e controlador POX deve rodar esse experimento sem problemas.

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2.Mover as pastas MAM e RDM para o diretório pox/ext
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4.Mover lab.py e scripts para a pasta topologia 

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Para esse experimento dividimos as classes de trafego com as seguintes portas:

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, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { // Force GitHub README to respect dark mode (function() { var style = document.createElement('style'); style.textContent = ' .markdown-body { color-scheme: dark light; } .markdown-body pre { background: #161b22 !important; } .markdown-body code { background: rgba(110, 118, 129, 0.4) !important; } .markdown-body table th, .markdown-body table td { border-color: #30363d !important; } .markdown-body img { background: #0d1117; } .markdown-body blockquote { border-left-color: #8b949e; } .markdown-body hr { border-color: #30363d; } '; document.head.appendChild(style); })(); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:GitHub Dark Mode README Fix]', __e); } })(); (function(){ try { var __m = "*"; var __re = new RegExp('^' + ".*" + ' GitHub - insert-lab/BAMSDN · GitHub
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 $sudo ./init.sh

A ação as seguintes conseguências:

 1.Mover os scritps mam.sh e rdm.sh para o diretório /pox
2.Mover as pastas MAM e RDM para o diretório pox/ext
3.Criar o diretório topoligia/ na pasta home do usuário
4.Mover lab.py e scripts para a pasta topologia 

Abrir dois consoles de CLI (Terminal de linha de comando) e acessar a maquina virutal utilizando SSH

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CT0 5001 a 5100
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, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { // Highlight search terms from Google/DuckDuckGo/Bing referrer (function() { var ref = document.referrer; var terms = []; if (ref.includes('google.com') || ref.includes('duckduckgo.com') || ref.includes('bing.com')) { var url = new URL(ref); var q = url.searchParams.get('q') || url.searchParams.get('p'); if (q) { terms = q.split(/\s+/).filter(function(t) { return t.length > 2; }); } } if (terms.length === 0) return; var style = document.createElement('style'); style.textContent = '.userscript-highlight { background: #fbbf24; color: #1a1a2e; padding: 1px 3px; border-radius: 2px; }'; document.head.appendChild(style); function highlight(node) { if (node.nodeType === 3) { // text node var text = node.textContent; var found = false; terms.forEach(function(term) { var regex = new RegExp('(' + term.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\') + ')', 'gi'); if (regex.test(text)) { found = true; var frag = document.createDocumentFragment(); var parts = text.split(regex); parts.forEach(function(part, i) { if (i % 2 === 0) { frag.appendChild(document.createTextNode(part)); } else { var span = document.createElement('span'); span.className = 'userscript-highlight'; span.textContent = part; frag.appendChild(span); } }); node.parentNode.replaceChild(frag, node); } }); } else if (node.nodeType === 1 && node.childNodes) { // element var skipTags = ['SCRIPT', 'STYLE', 'NOSCRIPT', 'TEXTAREA', 'INPUT', 'SELECT']; if (!skipTags.includes(node.tagName)) { Array.from(node.childNodes).forEach(highlight); } } } highlight(document.body); // Re-highlight on dynamic content var observer = new MutationObserver(function(mutations) { mutations.forEach(function(m) { m.addedNodes.forEach(function(node) { if (node.nodeType === 1 || node.nodeType === 3) highlight(node); }); }); }); observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true }); })(); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:Highlight Search Terms]', __e); } })(); (function(){ try { var __m = "*"; var __re = new RegExp('^' + ".*" + ' GitHub - insert-lab/BAMSDN · GitHub
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 1.Mover os scritps mam.sh e rdm.sh para o diretório /pox
2.Mover as pastas MAM e RDM para o diretório pox/ext
3.Criar o diretório topoligia/ na pasta home do usuário
4.Mover lab.py e scripts para a pasta topologia 

Abrir dois consoles de CLI (Terminal de linha de comando) e acessar a maquina virutal utilizando SSH

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Em h1, h2 ou h6 faça a conexão ao servidor.

 iperf3 -c 10.0.0.6 -p porta_de_destino

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CT0 5001 a 5100
CT1 5101 a 5150
CT2 5151 a 5200

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, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { // Strip utm_, fbclid, gclid, etc. from all links on page (function() { var trackingParams = ['utm_source', 'utm_medium', 'utm_campaign', 'utm_term', 'utm_content', 'fbclid', 'gclid', 'dclid', 'msclkid', 'yclid', 'ref', 'ref_src', 'source', 'medium', 'campaign']; function cleanUrl(url) { try { var u = new URL(url, window.location.origin); var changed = false; trackingParams.forEach(function(p) { if (u.searchParams.has(p)) { u.searchParams.delete(p); changed = true; } }); return changed ? u.toString() : url; } catch (e) { return url; } } function cleanLinks() { document.querySelectorAll('a[href]').forEach(function(a) { var clean = cleanUrl(a.href); if (clean !== a.href) a.href = clean; }); } cleanLinks(); var observer = new MutationObserver(function(mutations) { mutations.forEach(function(m) { m.addedNodes.forEach(function(node) { if (node.nodeType === 1) { if (node.tagName === 'A') cleanLinks(); node.querySelectorAll('a[href]').forEach(function(a) { var clean = cleanUrl(a.href); if (clean !== a.href) a.href = clean; }); } }); }); }); observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true }); })(); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:Remove Tracking Parameters from Links]', __e); } })(); (function(){ try { var __m = "youtube.com"; var __re = new RegExp('^' + "youtube\\.com" + ' GitHub - insert-lab/BAMSDN · GitHub
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O BAMSDN utiliza o limite de banda disponível (BC) das portas de saida dos switches OpenFlow por classes de tráfego (CTs). A alocação de LSPs e suas respectivas capacidades (banda alocada) é feita através de um modelo de alocação de banda (BAM) como árbitro da alocação e visa o compartilhamento e uso eficiente de recursos [1].

Os experimentos seguiram uma abordagem de emulação que reproduziram uma rede OpenFlow atraves do Mininet. Para isso, foi utilizado:

 1. PC Core i5, 2.9Ghz, 8GBdeRAM
2. Sistema Operacional Ubuntu Server 15.04,x64, versão do kernel 3.19.0-30
3. Mininet, versão 1.8r11
4. Protocolo OpenFlow, versão 1.0
5. Controlador OpenFlow POX, versão 0.2.0
6. Gerador de trafego iPerf3, versão 3.0.7

Qualquer ambiente Linux com Mininet, OpenVswitch, OpenFlow e controlador POX deve rodar esse experimento sem problemas.

A figura abaixo apresenta a topologia proposta para a ferramenta:

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A ação as seguintes conseguências:

 1.Mover os scritps mam.sh e rdm.sh para o diretório /pox
2.Mover as pastas MAM e RDM para o diretório pox/ext
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Abrir dois consoles de CLI (Terminal de linha de comando) e acessar a maquina virutal utilizando SSH

No primeiro terminal acessar o diretório pox/ e executar o controlador através dos scripts "mam.sh ou rdm.sh":

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O host h6 será o serividor, acesse a pasta scripts e execute todos os scripts

Em h1, h2 ou h6 faça a conexão ao servidor.

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CT0 5001 a 5100
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, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { // Auto-enable theater mode on YouTube (function() { function tryTheater() { var btn = document.querySelector('button[aria-label="Theater mode"], ytd-player #player button[title="Theater mode"]'); if (btn && !btn.classList.contains('activated')) { btn.click(); } } // Try immediately tryTheater(); // Try after navigation (SPA) var lastUrl = location.href; setInterval(function() { if (location.href !== lastUrl) { lastUrl = location.href; setTimeout(tryTheater, 500); } }, 1000); // Also try on player load var observer = new MutationObserver(tryTheater); observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true }); })(); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:YouTube Theater Mode Default]', __e); } })(); (function(){ try { var __m = "*"; var __re = new RegExp('^' + ".*" + ' GitHub - insert-lab/BAMSDN · GitHub
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O BAMSDN utiliza o limite de banda disponível (BC) das portas de saida dos switches OpenFlow por classes de tráfego (CTs). A alocação de LSPs e suas respectivas capacidades (banda alocada) é feita através de um modelo de alocação de banda (BAM) como árbitro da alocação e visa o compartilhamento e uso eficiente de recursos [1].

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, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { // Remove or un-stick sticky/fixed headers that block content (function() { function unstick() { document.querySelectorAll('header, nav, [role="banner"], .header, .navbar, .sticky, .fixed-top, [style*="position: fixed"], [style*="position:sticky"]').forEach(function(el) { if (el.style.position === 'fixed' || el.style.position === 'sticky' || getComputedStyle(el).position === 'fixed' || getComputedStyle(el).position === 'sticky') { el.style.position = 'static'; el.style.top = 'auto'; el.style.zIndex = 'auto'; } }); } unstick(); var observer = new MutationObserver(unstick); observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true, attributes: true, attributeFilter: ['style', 'class'] }); })(); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:Kill Sticky Headers]', __e); } })(); })(); GitHub - insert-lab/BAMSDN · GitHub
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5. Controlador OpenFlow POX, versão 0.2.0
6. Gerador de trafego iPerf3, versão 3.0.7

Qualquer ambiente Linux com Mininet, OpenVswitch, OpenFlow e controlador POX deve rodar esse experimento sem problemas.

A figura abaixo apresenta a topologia proposta para a ferramenta:

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Siga as instruções abaixo aquisição da ferramenta e execução dos experimentos.

Baixar o código fonte do projeto:

 git clone https://github.com/EliseuTorres/BAMSDN.git

Executar o script init.sh

 $sudo ./init.sh

A ação as seguintes conseguências:

 1.Mover os scritps mam.sh e rdm.sh para o diretório /pox
2.Mover as pastas MAM e RDM para o diretório pox/ext
3.Criar o diretório topoligia/ na pasta home do usuário
4.Mover lab.py e scripts para a pasta topologia 

Abrir dois consoles de CLI (Terminal de linha de comando) e acessar a maquina virutal utilizando SSH

No primeiro terminal acessar o diretório pox/ e executar o controlador através dos scripts "mam.sh ou rdm.sh":

 $sudo ./mam.sh
ou
$sudo ./rdm.sh

No segundo terminal acessar o diretório topologia/ e executar top.py

 $sudo python topo.py

No CLI do Mininet digitar

 <mininet> xterm h1 h2 h3 h6

O host h6 será o serividor, acesse a pasta scripts e execute todos os scripts

Em h1, h2 ou h6 faça a conexão ao servidor.

 iperf3 -c 10.0.0.6 -p porta_de_destino

Para esse experimento dividimos as classes de trafego com as seguintes portas:

CT0 5001 a 5100
CT1 5101 a 5150
CT2 5151 a 5200

Acesse o video para visualizar um simples teste.

https://youtu.be/BNcH2l3vwPQ

Referências;

[1]E. M Oliveira, R. F. Reale, and J. S. B. Martins, “Cognitive Management of Bandwidth Allocation Models with Case-Based Reasoning - Evidences Towards Dynamic BAM Reconfiguration,” 02-2018.

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