How to use bonding to increase the throughput?

本文介绍如何使用Mininet创建一个包含多个主机的网络环境,并演示如何通过绑定技术将多个网络接口聚合为一个逻辑接口以提高带宽。实验分为两部分:第一部分不使用绑定技术,第二部分使用绑定技术对比性能提升。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >


http://csie.nqu.edu.tw/smallko/sdn/mininet-link-aggregate.htm


[Description]

  In linux system, you can bond multiple networkinterfaces to increase bandwidth. I will show how to do it in this lecture. Inthe experimental environment, I will create 4 hosts, i.e. h1, h2, h3, and h4.h2 will be configured as a switch. There are 2 interfaces in h1. I will bondthese two interfaces to become one logical interface, i.e. bond0. h3 and h4 arejust normal hosts. In the first experiment, no bonding is used. In the secondexperiment, bonding is used to evaluate the performance for comparison.

 

[Note] If you don't install the bridgetool, please use "sudo apt-get install bridge-utils" command to install related software.

 

[mininet script]

#!/usr/bin/env python

from mininet.cli import CLI

from mininet.link import Link,TCLink,Intf

from mininet.net import Mininet

from mininet.node import RemoteController

from mininet.term import makeTerm

 

if '__main__' == __name__:

  net = Mininet(link=TCLink)

  h1 = net.addHost('h1', mac='00:00:00:00:00:11')

  h2 = net.addHost('h2', mac='00:00:00:00:00:22')

  h3 = net.addHost('h3', mac='00:00:00:00:00:23')

  h4 = net.addHost('h4', mac='00:00:00:00:00:24')

  linkopts={'bw':1}

  net.addLink(h1, h2, cls=TCLink, **linkopts)

  net.addLink(h1, h2, cls=TCLink, **linkopts)

  net.addLink(h2, h3, cls=TCLink, **linkopts)

  net.addLink(h2, h4, cls=TCLink, **linkopts)

  net.build()

  h2.cmd("sudo ifconfig h2-eth0 0")

  h2.cmd("sudo ifconfig h2-eth1 0")

  h2.cmd("sudo ifconfig h2-eth2 0")

  h2.cmd("sudo ifconfig h2-eth3 0")

  h2.cmd("sudo brctl addbr mybr")

  h2.cmd("sudo brctl addif mybr h2-eth0")

  h2.cmd("sudo brctl addif mybr h2-eth1")

  h2.cmd("sudo brctl addif mybr h2-eth2")

  h2.cmd("sudo brctl addif mybr h2-eth3")

  h2.cmd("sudo ifconfig mybr up")

  CLI(net)

  net.stop()

 

[Execution]

Experiment 1

 

start iperf TCPserver at h1 with port 5566 and another iperf TCPserver at h1 with port 6666

 

start iperfclient at h3 and h4 and see the results

 

Experiment 2.

bonding setting at h1

 

performance evaluation (We can see that thethroughput has increased for h3-h1 and h4-h1 communications)

 

Dr. Chih-Heng Ke

Department of Computer Science andInformation Engineering, National Quemoy University, Kinmen,Taiwan

Email: smallko@gmail.com
内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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