| アルパネット | |
|---|---|
ARPANET 論理マップ、1977 年 3 月 | |
| タイプ | データ |
| 位置 | アメリカ、イギリス、ノルウェー |
| プロトコル | レイヤー1-3: 1822 プロトコル(IMP-ホスト)、内部/文書化されていない (IMP-IMP) レイヤー 4+: NCP、後のTCP/IP |
| オペレーター | 1975年より国防通信局 |
| 設立 | 1969年 |
| 閉鎖 | 1990年 |
| コマーシャル? | いいえ |
| 資金調達 | 1966年から、高等研究計画局(ARPA) |

高等研究計画局ネットワーク( ARPANET ) は、分散制御を備えた最初の広域パケット交換ネットワークであり、 TCP/IPプロトコル スイートを実装した最初のコンピュータ ネットワークの 1 つでした。両方のテクノロジは、インターネットの技術的基盤となりました。ARPANET は、米国国防総省の高等研究計画局(現在の DARPA)によって設立されました。[1]
JCR リクライダーのアイデアを基に、ボブ・テイラーは1966 年にリモート コンピュータ間でリソースを共有できるようにする ARPANET プロジェクトを開始しました。 [2]テイラーはラリー・ロバーツをプログラム マネージャに任命しました。ロバーツはネットワーク構築の提案依頼に関する重要な決定を下しました。 [3]彼はドナルド・デイビスのパケット交換の概念と設計を取り入れ、[4] [5]動的ルーティングについてはポール・バランに意見を求めました。 [6] 1969 年、ARPA はネットワークのインターフェイス メッセージ プロセッサ(IMP)の構築契約をボルト・ベラネック & ニューマン(BBN) に授与しました。[7] [8]設計は、ネットワークの最初のプロトコルを開発したボブ・カーンが主導しました。ロバーツはUCLAのレナード・クラインロックを雇い、パケット ネットワーク技術を分析するための数学的手法を開発しました。[6]
最初のコンピュータが接続されたのは1969年で、ネットワーク制御プロトコルは1970年に実装されました。この開発は、 UCLAのスティーブ・クロッカーとジョン・ポステルら大学院生らによって主導されました。[9] [10] [11]ネットワークは1971年に運用開始が宣言されました。さらにソフトウェア開発が進んだ結果、リモートログインとファイル転送が可能になり、初期の電子メールとして利用されました。[12]ネットワークは急速に拡大し、1975年に運用管理が国防通信局に移管されました。
ボブ・カーンはDARPAに移り、スタンフォード大学のヴィント・サーフとともにインターネットワーキング用の伝送制御プログラムを策定した。[13]この作業が進むにつれて、複数の別々のネットワークをネットワークのネットワークに結合することができるプロトコルが開発された。これには、ルイ・プーザンが指揮したフランスのCYCLADESプロジェクトで開拓された概念が組み込まれていた。TCP /IPバージョン4は、国防総省がすべての軍事コンピュータネットワークの標準にした後、1983年1月にARPANETに実用化されました。[14] [15]
ARPANETへのアクセスは、1981年に国立科学財団(NSF)がコンピュータサイエンスネットワーク(CSNET)に資金を提供した際に拡大されました。1980年代初頭、NSFはいくつかの大学に国立スーパーコンピューティングセンターを設立するための資金を提供し、 1986年にはNSFNETプロジェクトでネットワークアクセスとネットワーク相互接続を提供しました。ARPANETは、通信業界とコンピュータ業界との提携により、民間部門の拡大と、インターネットとして知られる世界規模のネットワークの商業化が確実となった後、1990年に正式に廃止されました。[16]
歴史
インスピレーション
歴史的に、音声およびデータ通信は、従来の電話ネットワークに代表される回線交換方式に基づいていました。回線交換方式では、各電話通話に、通信する 2 つのステーション間の専用のエンドツーエンドの電子接続が割り当てられます。この接続は、通話中にこれらのシステム間の複数の中間通話レッグを接続する交換システムによって確立されます。
回線交換通信ネットワークの従来のモデルは、核戦争などによる部分的な破壊の際にも動作を維持できるシステムを研究していたランド研究所のポール・バランによって1960年代初頭に異議が唱えられた。彼は分散適応型メッセージブロックスイッチングの理論モデルを開発した。[17]しかし、通信業界は既存のモデルを支持してこの開発を拒否した。イギリス国立物理学研究所(NPL)のドナルド・デイヴィスは1965年に同様の概念に独自に到達した。[18] [19]
コンピュータ ユーザー間の一般的な通信を可能にすることを目的としたコンピュータ ネットワークの最も初期のアイデアは、1963 年 4 月にボルト ベラネック アンド ニューマン(BBN)のコンピュータ科学者 J. CR リクライダーによって、「銀河間コンピュータ ネットワーク」の概念を議論したメモの中で考案されました。これらのアイデアには、現代のインターネットの多くの特徴が含まれていました。1963 年 10 月、リクライダーは国防総省の高等研究計画局(ARPA) の行動科学およびコマンド アンド コントロール プログラムの責任者に任命されました。彼は、このネットワーク コンセプトが非常に重要であり、開発に値することをイヴァン サザーランドとボブ テイラーに納得させましたが、開発のための契約が割り当てられる前にリクライダーは ARPA を去りました。[20]
サザーランドとテイラーは、ARPAがスポンサーとなっている様々な企業や学術機関の研究者がARPAが提供するコンピュータを利用できるようにし、新しいソフトウェアやその他のコンピュータサイエンスの成果を迅速に配布するために、ネットワークの構築に引き続き関心を寄せていた。[21]テイラーはオフィスに3台のコンピュータ端末を持ち、それぞれがARPAが資金提供している別々のコンピュータに接続されていた。1台はサンタモニカのSystem Development Corporation (SDC) Q-32用、1台はカリフォルニア大学バークレー校のProject Genie用、そしてもう1台はマサチューセッツ工科大学のMultics用であった。テイラーは当時のことを次のように回想している。「この3つの端末それぞれに、3つの異なるユーザーコマンドセットがありました。そのため、SDCの誰かとオンラインで話しているときに、バークレーやMITにいる知り合いにこの件について話したいと思ったら、SDCの端末から離れて、別の端末にログインして連絡を取る必要がありました。私は『おやおや』と言いました。何をすべきかは明らかでした。この3つの端末があれば、どこにでも行ける端末が1つあるはずだ、と。そのアイデアがARPANETです」[22]
ドナルド・デイヴィスの研究は、1967年10月に開催されたオペレーティングシステム原理シンポジウムでARPANET開発者の注目を集めた。 [23]彼は1968年8月に「パケット交換」という造語を公に発表し、それをイギリスのNPLネットワークに組み込んだ。[24] [25] NPLネットワークとARPANETは、パケット交換を実装した世界初の2つのネットワークだった。[26] [27] [28]ロバーツは、1970年代に構築されたコンピュータネットワークは、デイヴィスの1965年のオリジナル設計と「ほぼすべての点で」類似していると述べた。[29]
創造
1966年2月、ボブ・テイラーはARPAのチャールズ・M・ハーツフェルド所長にネットワークプロジェクトへの資金提供を働きかけ、成功した。ハーツフェルドは弾道ミサイル防衛プログラムから100万ドルの資金をテイラーの予算に振り向けた。[30]テイラーは1967年1月、ARPANETに取り組むためラリー・ロバーツをARPA情報処理技術局のプログラムマネージャーとして雇った。[31]ロバーツは1967年2月にポール・バランと会ったが、ネットワークについては話さなかった。[32] [33]
ロバーツはフランク・ウェスターベルトに、ネットワークのメッセージのサイズと内容に関する問題を検討し、「文字とブロックの送信、エラーチェックと再送信、コンピュータとユーザーの識別に関する規約」を含むコンピュータ間通信プロトコルに関する意見書を書くよう依頼した。 [31] 1967年4月、ARPAは技術標準に関する設計セッションを開催した。ユーザーの識別と認証、文字の送信、エラーチェックと再送信の手順に関する初期の標準が議論された。[34]ロバーツの提案は、すべてのメインフレームコンピュータが互いに直接接続されることだった。他の研究者は、これらのコンピューティングリソースをネットワーク管理に充てることに消極的だった。設計セッションの後、ウェズリー・クラークは、メッセージ交換ネットワークを作成するためのインターフェイスとしてミニコンピュータを使用するべきだと提案した。ロバーツは、クラークの提案を取り入れるためにARPANET計画を修正し、ミニコンピュータをインターフェイスメッセージプロセッサ(IMP)と名付けた。[31] [35] [36] [37]
この計画は、1967年10月に開催された第1回オペレーティングシステム原理シンポジウムで発表された。[38]ドナルド・デイヴィスのパケット交換とNPLネットワークに関する研究は、同僚のロジャー・スキャントルベリーとポール・バランの発表により、この会議でARPAの研究者の注目を集めた。[39] [23]ロバーツは、デイヴィスのパケット交換の概念をARPANETに適用し、[40] [41]ポール・バランに動的ルーティングに関する意見を求めた。[42] NPLネットワークは768 kbit/sの回線速度を使用していたが、ARPANETの提案された回線速度は2.4 kbit/sから50 kbit/sにアップグレードされた。[43]
1968 年半ばまでに、ロバーツとバリー・ウェスラーは、ARPA が ARPANET 通信ネットワークの詳細仕様を記述するよう委託したスタンフォード研究所(SRI) の報告書に基づいて、IMP 仕様の最終版を作成した。 [37]ロバーツは 6 月 3 日にテイラーに報告書を提出し、テイラーは 6 月 21 日にそれを承認した。ARPA の承認後、 140 の入札者候補に対して見積依頼(RFQ) が発行された。ほとんどのコンピュータ サイエンス企業は ARPA の提案を突飛なものとみなし、ネットワーク構築の入札を行ったのはわずか 12 社であった。12 社のうち、ARPA がトップ ランクの請負業者とみなしたのはわずか 4 社であった。年末までに ARPA は 2 社のみを検討し、1969 年 1 月にネットワーク構築の契約を BBN に授与した。[26]

当初7人で構成されていたBBNチームは、ARPAのRFQに対する回答の技術的な詳細さに大いに助けられ、最初の実用的なシステムを迅速に作り上げた。「IMPの連中」はフランク・ハートが率い、ネットワークの理論設計はボブ・カーンが率い、チームにはデイブ・ウォルデン、セベロ・オーンスタイン、ウィリアム・クロウザー、その他数名が参加した。[44] [45] [46] BBNが提案したネットワークはロバーツのARPA計画に忠実に従ったものだった。それは、ローカルリソースを相互接続するゲートウェイとして機能する小型コンピュータIMP(後のルーターの概念に似ている)で構成されるネットワークだった。ルーティング、フロー制御、ソフトウェア設計、ネットワーク制御はBBNチームによって開発された。[44] [47]各サイトで、IMPは蓄積転送型パケット交換機能を実行し、初期のデータ速度が50 kbit / sの通信データセット(モデム)を介して専用回線と相互接続されていた。[43] [48] [49]ホストコンピュータはカスタムシリアル通信インターフェースを介してIMPに接続されました。ハードウェアとパケットスイッチングソフトウェアを含むシステムは、9か月で設計およびインストールされました。 [26] [37] [50] BBNチームはNPLチームとの交流を続け、米国と英国で会議を開催しました。[51] [52] [53]
NPLネットワークと同様に、第一世代のIMPは、24KBの拡張可能な磁気コアメモリと16チャネルの直接多重制御(DMC)直接メモリアクセスユニットを備えたハネウェルDDP-516コンピュータの堅牢なコンピュータバージョンを使用してBBNによって構築されました。[ 54 ] DMCは、各ホストコンピュータとモデムとのカスタムインターフェイスを確立しました。フロントパネルランプに加えて、DDP-516コンピュータには、IMP通信チャネルの状態を示す24個の特別なインジケータランプセットも備わっています。各IMPは最大4つのローカルホストをサポートし、初期のデジタルシグナル0専用電話回線を介して最大6つのリモートIMPと通信できました。ネットワークはユタ州の1台のコンピュータとカリフォルニア州の3台のコンピュータを接続しました。
設計目標に関する議論
ARPA ディレクター (1965-1967) の Charles Herzfeld 氏は次のように語っています。
ARPANET は、現在多くの人が主張しているように、核攻撃に耐える指揮統制システムを作るために始まったのではない。そのようなシステムを構築することは明らかに軍事上大きな必要性があったが、それを実現することは ARPA の使命ではなかった。実際、もしそれを試みたなら、私たちは厳しく批判されただろう。むしろ、ARPANET は、国内に大型で強力な研究用コンピュータが限られており、それらのコンピュータにアクセスできるはずの多くの研究調査員が地理的に離れていることに対する私たちの不満から生まれたのである。[55]
ARPANETは分散コンピューティングを採用し、ルーティングテーブルの頻繁な再計算を組み込んでいました(自動ルーティングは当時技術的に困難でした)。これらの機能により、重大な中断が発生した場合でもネットワークの存続可能性が向上しました。さらに、ARPANETは下位ネットワークの損失に耐えられるように設計されていました。[56] [57]しかし、インターネット協会はオンライン記事「インターネットの簡潔な歴史」の脚注でヘルツフェルドに同意しています。
RAND の研究から、ARPANET が核戦争に耐えるネットワークの構築に何らかの関連があるという誤った噂が広まりました。これは ARPANET には決して当てはまりませんでしたが、RAND の以前の安全な通信に関する研究の一側面でした。その後のインターネットワーキングに関する研究では、基盤となるネットワークの大部分の損失に耐える能力を含む堅牢性と生存性が強調されました。[58]
パケット交換を用いた通信の理論モデルを初めて提唱したポール・バラン氏は、上記のRANDの研究を実施した。 [59] [17] ARPANETはバランのプロジェクトの目標を完全に共有したわけではないが、彼は自分の研究がARPANETの開発に貢献したと述べた。[60] 1967年10月9日~10日のARPANET設計会議でスタンフォード研究所のエルマー・シャピロ氏が作成した議事録には、バランのルーティング方法(「ホットポテト」)のバージョンが使用される可能性があることが示されており、[61]ガトリンバーグで開催されたオペレーティングシステム原理に関するシンポジウムでのNPLチームの提案と一致している。[62]
その後、1970年代にARPAは「指揮統制」の目標を強調した。DARPAの副長官(1967年 - 1970年)および長官(1970年 - 1975年)を務めたスティーブン・J・ルカシックによると、次の通りである。[63]
その目標は、核の脅威に対する軍の指揮統制のニーズを満たすために新しいコンピュータ技術を活用し、米国の核戦力の存続可能な制御を実現し、軍事戦術と管理の意思決定を改善することであった。[64]
実装
最初の4つのノードは、1822プロトコルの開発とデバッグのためのテストベッドとして指定されましたが、これは大きな取り組みでした。1969年に電子的に接続されたものの、ネットワークアプリケーションは、1969年から1973年の間に指定および実装された最初の2つのホスト間プロトコル、リモートログイン(Telnet)とファイル転送(FTP )を有効にするネットワーク制御プロトコルが1970年に実装されるまで使用できませんでした。 [10] [11] [65]ネットワークは1971年に運用開始が宣言されました。1973年頃までにほとんどのサイトで電子メールが確立されると、ネットワークトラフィックが増加し始めました。 [12]
最初の4つのホスト

初期のARPANET構成は、UCLA、ARC、UCSB、ユタ大学コンピューティング学部を結んでいた。最初のノードはUCLAに作成され、そこでレナード・クラインロックはネットワーク性能を評価し、メッセージ遅延に関する理論を検証することができた。[66] [67] [68]これらの場所は、専用線のコストを削減するためだけでなく、それぞれの場所にこの初期実装段階に役立つ特定の専門知識があったため選択された。[1]
- カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA)。クラインロックはここでネットワーク測定センター (NMC) を設立し、そこに接続された最初のコンピュータとしてSDS Sigma 7 を導入しました。
- スタンフォード研究所 (現在のSRI インターナショナル)の Augmentation Research Centerでは、Douglas Engelbart が新しいNLSシステム (初期のハイパーテキストシステム) を作成し、ネットワーク情報センター(NIC) を運営していました。NLS を実行するSDS 940 (「Genie」と名付けられました) が最初のホストとして接続されました。
- カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB) では、Culler -Fried Interactive Mathematics Center のIBM 360/75が接続されており、OS/MVT が稼働しています。
Ivan Sutherlandが異動したユタ大学コンピューティング学部では、TENEX上で動作するDEC PDP-10 が稼働しています。
1969 年 12 月の ARPANET のスケッチ。UCLA とスタンフォード研究所 (SRI) のノードも描かれています。
ARPANET 上で初めてホスト間接続に成功したのは、スタンフォード研究所 (SRI) と UCLA の間で、SRI のプログラマー Bill Duvall と UCLA の学生プログラマー Charley Kline によって、1969 年 10 月 29 日午後 10 時 30 分 (1969 年 10 月 30 日午前 6 時 30 分 UTC) に行われた。[69] Kline は、UCLA のSDS Sigma 7ホスト コンピューター (Boelter Hall の 3420 号室) からスタンフォード研究所のSDS 940ホスト コンピューターに接続した。Kline は「login」コマンドを入力したが、SDS 940 は 2 文字入力した後にクラッシュした。約 1 時間後、Duvall がマシンのパラメータを調整した後、Kline は再試行してログインに成功した。したがって、ARPANET 上で正常に送信された最初の 2 文字は「lo」であった。[70] [71] [72]最初の恒久的なARPANETリンクは、1969年11月21日にUCLAのIMPとスタンフォード研究所のIMPの間で確立されました。1969年12月5日までに、最初の4ノードネットワークが確立されました。
エリザベス・ファインラーは1969年にARPANETの最初のリソースハンドブックを作成し、それがARPANETディレクトリの開発につながりました。[73]ファインラーとチームによって構築されたディレクトリにより、ARPANETのナビゲートが可能になりました。[74] [75]
ネットワークパフォーマンス
1968年、ロバーツはクラインロックと契約し、ネットワークのパフォーマンスを測定し、改善の余地を見つけようとした。[42] [76] [77]クラインロックは、通信ネットワークにおける待ち行列理論とパケット遅延の最適化に関する以前の研究を基に、パケット交換ネットワークのパフォーマンスの数学的モデルを策定し、それが1970年代初頭に急速に拡大したARPANETの開発の基盤となった。[26] [39] [42]
成長と進化

ロバーツはハワード・フランクを雇ってネットワークのトポロジー設計のコンサルタントを依頼した。フランクは、スケールアップしたネットワークでスループットを向上し、コストを削減するための提案を行った。[78] 1970年3月までに、ARPANETは米国東海岸に到達し、マサチューセッツ州ケンブリッジのBBNのIMPがネットワークに接続された。その後、ARPANETは成長し、1970年6月までに9つのIMP、1970年12月までに13のIMP、1971年9月までに18(ネットワークには23の大学および政府ホストが含まれていた)、1972年8月までに29のIMP、1973年9月までに40になった。1974年6月までにIMPは46になり、1975年7月にはネットワークのIMPは57になった。1981年までにホストコンピュータの数は213になり、約20日ごとに別のホストが接続された。[1]
1970 年に最大 230.4 kbit/s の IMP 間回線のサポートが追加されましたが、コストと IMP 処理能力を考慮して、この機能は積極的には使用されませんでした。
ラリー・ロバーツは、ARPANET とNPL のプロジェクトを補完的なものとみなし、1970 年に衛星リンクを介してこれらを接続することを模索しました。その後、1971 年に NPL に代わって、ロンドン大学ユニバーシティ カレッジ(UCL) のピーター・カースタインの研究グループが英国との接続に選ばれました。1973 年 6 月、大西洋横断衛星リンクによって ARPANET はスウェーデンのタヌム地球局を経由してノルウェー地震アレイ(NORSAR) に接続され、[79]地上回線を経由して UCL の TIP に接続されました。UCL は、ARPANET と英国の学術ネットワークを相互接続するためのゲートウェイを提供しました。これは最初の国際リソース共有ネットワークであり、インターネットワーキングに関する最も初期の実験的研究作業のいくつかを実行しました。[80]
1971年には、非耐久性型(そのため大幅に軽量)のHoneywell 316がIMPとして使用され始めました。また、ターミナル・インターフェース・プロセッサ(TIP)としても構成でき、ホストの1つの代わりにマルチライン・コントローラを介して最大63台のASCIIシリアル端末にターミナル・サーバー・サポートを提供しました。 [81] 316は516よりも高度な統合を特徴としており、これによりコストが安く、保守が容易になりました。316はTIP用に40kBのコア・メモリで構成されていました。コア・メモリのサイズは後に1973年にIMP用に32kB、TIP用に56kBに増加されました。
ARPANET は1972 年 10 月に開催された国際コンピュータ通信会議で実演されました。
1975 年、BBN はPluribus マルチプロセッサ上で動作する IMP ソフトウェアを発表しました。これらはいくつかのサイトで紹介されました。1981 年、BBN は自社の C/30 プロセッサ製品上で動作する IMP ソフトウェアを発表しました。
手術
ARPAは高度な研究に資金を提供することを目的としていました。ARPANETは、ユーザー指向の設計ではなく、通信指向の研究プロジェクトでした。[82]それにもかかわらず、1975年の夏に、ARPANETの運用管理は国防通信局に移管されました。[1]この頃、最初のARPANET暗号化デバイスが機密トラフィックをサポートするために導入されました。
1978年に執筆され、1981年にBBNとDARPAが共同で出版したARPANET完成報告書[83]は次のように結論づけている。
...ARPANETプログラムは、ネットワーク自体の起源であるコンピュータサイエンスのサポートと強さに強力かつ直接的なフィードバックを与えてきたという指摘で締めくくるのは、いくぶん適切だろう。[84]
CSNET、拡張
1981 年に国立科学財団(NSF) がコンピュータ サイエンス ネットワーク(CSNET) に資金を提供したことにより、ARPANET へのアクセスが拡大されました。
TCP/IPの採用

NORSAR および UCL との大西洋横断接続は、後にSATNETに発展しました。ARPANET、SATNET、およびPRNET は1977 年に相互接続されました。
国防総省は1980年にTCP/IPをすべての軍事コンピュータネットワークの標準通信プロトコルにしました。 [85] NORSARとロンドン大学はARPANETを離れ、1982年にSATNET上でTCP/IPの使用を開始しました。[86]
1983年1月1日、フラグデーとして知られるこの日、TCP/IPプロトコルがARPANETの標準となり、以前のネットワーク制御プロトコルに取って代わりました。[87] [15]
MILNET、段階的に廃止
1984年9月、ARPANETの再構築作業が完了し、米軍施設に非機密の国防総省通信用の独自の軍事ネットワーク( MILNET )が与えられた。 [88] [89]両方のネットワークは非機密情報を運び、緊急事態の場合には完全に分離できるように少数の管理されたゲートウェイで接続されていた。MILNETは国防データネットワーク(DDN)の一部であった。[90]
民間ネットワークと軍事ネットワークを分離したことで、113 ノードの ARPANET は 68 ノード削減されました。MILNET が分割された後も、ARPANET は研究者向けのインターネット バックボーンとして引き続き使用されますが、徐々に廃止される予定です。
廃止
1985 年、NSF はいくつかの大学に国立スーパーコンピューティング センターを設立するための資金を提供し、 1986 年にNSFNETプロジェクトでネットワーク アクセスとネットワーク相互接続を提供しました。NSFNET は政府機関と大学のインターネット バックボーンとなりました。
ARPANETプロジェクトは1990年に正式に廃止された。NSFNetの導入後にARPANETが閉鎖されたため、オリジナルのIMPとTIPは段階的に廃止されたが、一部のIMPは1990年7月まで運用されていた。[91] [92]
1990年2月28日のARPANETの廃止を受けて、ヴィントン・サーフは「ARPANETのレクイエム」と題した次のような嘆きを書いた。[93]
それは最初であり、最初であることが最高だった
が、今、私たちはそれを永遠に置き去りにする。
今、私と一緒に少し立ち止まり、涙を流してください。昔の思い出、愛、何年もの 忠実な奉仕、果たした義務の
ために、私は泣いています。友よ、今、あなたの包み を置いて、眠りなさい。
遺産

ARPANETを通じて達成された技術的進歩と実用化は、インターネットを含む現代のコンピュータネットワークの形成に重要な役割を果たしました。パケット交換、分散型ネットワーク、通信プロトコル(特にTCP/IP)の概念の開発と実装は、世界中の通信、情報共有、共同研究に革命をもたらしたグローバルネットワークの基礎を築きました。[95]
ARPANET は、ARPANET の設計に影響を与えたり、補助的なプロジェクトであったり、ARPANET から派生した多くの他の研究プロジェクトと関連していました。
アル・ゴア上院議員は、レナード・クラインロックが議長を務めるグループが1988年に議会に提出した国家研究ネットワークの構想を聞いた後、1991年の高性能コンピューティングおよび通信法(通称「ゴア法案」)を起草した。この法案は1991年12月9日に可決され、ゴアが情報スーパーハイウェイと呼んだ国家情報インフラストラクチャ(NII)につながった。
ARPANETプロジェクトは2009年に2つのIEEEマイルストーンを受賞した。 [96] [97]
ソフトウェアとプロトコル
IMP 機能
ARPANET が BBN 以外のベンダーの IMP をサポートすることは目標ではなかったので、IMP 間のプロトコルとメッセージ形式は標準化されませんでした。しかし、IMP はリンクステート ルーティングを実行し、信頼性の高いメッセージ転送を行い、ARPANET のネットワーク コントロール センターにリモート モニタリングと管理機能を提供するために、相互に通信していました。当初、各 IMP は 6 ビットの識別子を持ち、2 ビットのインデックスで識別される最大 4 つのホストをサポートしていました。したがって、ARPANET ホスト アドレスは、その IMP のポート インデックスと IMP の識別子の両方で構成され、これはport/IMPまたは 1 バイトで記述されました。たとえば、MIT-DMG ( Zork1/6の開発をホストしたことで有名) のアドレスはまたは のいずれかで記述できます70。1976 年初頭のアップグレードにより、ホストと IMP の番号付けがそれぞれ 8 ビットと 16 ビットに拡張されました。[引用が必要]
主なルーティングと転送の責任に加えて、IMP は、TTY、DEBUG、PARAMETER-CHANGE、DISCARD、TRACE、および STATISTICS といういくつかのバックグラウンド プログラムを実行しました。これらには、直接アドレス指定できるようにホスト番号が与えられ、接続されているホストとは独立して機能を提供しました。たとえば、「TTY」を使用すると、現場のオペレータは、IMP に直接接続されたテレタイプを介して ARPANET パケットを手動で送信できます。 [引用が必要]
1822議定書
1969 年の ARPANET におけるホスト間通信の出発点は、IMP へのメッセージの送信を定義した1822 プロトコルでした。 [98]メッセージ形式は、幅広いコンピュータ アーキテクチャで明確に機能するように設計されました。1822 メッセージは、基本的にメッセージ タイプ、数値のホスト アドレス、およびデータ フィールドで構成されます。データ メッセージを別のホストに送信するには、送信ホストが宛先ホストのアドレスと送信するデータ メッセージを含むデータ メッセージをフォーマットし、1822 ハードウェア インターフェイスを介してメッセージを送信します。次に、IMP は、ローカルに接続されたホストに配信するか、別の IMP に配信して、メッセージを宛先アドレスに配信します。メッセージが最終的に宛先ホストに配信されると、受信 IMP は送信ホスト IMP にReady for Next Message (RFNM) 確認応答を送信します。 [要出典]
ネットワーク制御プロトコル
現代のインターネット データグラムとは異なり、ARPANET は 1822 メッセージを確実に送信し、ホスト コンピュータがメッセージを紛失したときに通知するように設計されました。当時のIP は信頼性が低く、TCPは信頼性があります。しかし、1822 プロトコルは、ホスト コンピュータに常駐する異なるアプリケーション間の複数の接続を処理するには不十分であることが判明しました。この問題は、ネットワーク制御プロトコル(NCP) によって解決されました。これは、異なるホスト コンピュータの異なるプロセス間で、信頼性の高いフロー制御された双方向通信リンクを確立するための標準的な方法を提供しました。NCP インターフェイスにより、アプリケーション ソフトウェアは、より高レベルの通信プロトコルを実装することで ARPANET を介して接続できるようになりました。これは、後にOSI モデルに組み込まれたプロトコル階層化概念の初期の例です。[65]
NCP は、当時 UCLA の大学院生だったSteve Crockerのリーダーシップの下で開発されました。Crocker は、UCLA のJon PostelやVint Cerf を含む大学や研究室の大学院生の集まりで構成されるネットワーク ワーキング グループ (NWG) を創設し、主導しました。彼らは ARPA の支援を受けて、ARPANET の開発と、アプリケーションをサポートするホスト コンピュータのソフトウェアの開発を行いました。
ネットワークアプリケーション
NCP は、単一のホスト コンピュータ上で実行される複数のアプリケーションで共有できる標準的なネットワーク サービス セットを提供しました。これにより、基盤となるネットワーク サービスからほぼ独立して動作するアプリケーション プロトコルが進化し、基盤となるプロトコルの独立した進歩が可能になりました。[引用が必要]
リモート タイム シェアリング アクセス用のTELNETや、基本的な電子メールを可能にするファイル転送プロトコル(FTP)などのさまざまなアプリケーション プロトコルが開発され、最終的には TCP/IP プロトコル スイート上で実行できるように移植されました。1980 年代には、電子メール用の FTP はSimple Mail Transfer Protocolに置き換えられ、その後POPとIMAP に置き換えられました。[引用が必要]
Telnet は 1969 年に RFC 15 から始まり、RFC 855 で拡張されました。[引用が必要]
ファイル転送プロトコルの元の仕様は、Abhay Bhushanによって書かれ、 1971 年 4 月 16 日にRFC 114として公開されました。1973 年までに、ファイル転送プロトコル(FTP) 仕様が定義 ( RFC 354) され、実装され、ARPANET を介したファイル転送が可能になりました。[引用が必要]
1971年、 BBNのレイ・トムリンソンが最初のネットワーク電子メール(RFC 524、RFC 561)を送信した。[12] [99] ARPANETコミュニティにネットワーク電子メールが導入された1年後の1973年のARPAの調査では、ARPANET上のトラフィックの4分の3が電子メールメッセージで構成されていることが判明した。[100] [101] [102]電子メールは、ARPANETトラフィック全体の非常に大きな部分を占め続けた。[103]
ネットワーク音声プロトコル(NVP) 仕様は 1977 年に定義され ( RFC 741)、実装されました。しかし、技術的な欠陥のため、ARPANET 経由の電話会議はうまく機能しませんでした。当時のVoice over Internet Protocol (パケット音声) が登場するのは数十年後のことでした。[引用が必要]
プロトコル
スティーブン・J・ルカシックは、 1970年代初頭にDARPAにインターネットワーキングの研究に重点を置くよう指示した。ボブ・カーンは1972年にBBNからDARPAに移り、最初はラリー・ロバーツの下でARPANETのプログラムマネージャを務め、その後ロバーツがTelenetを設立するために去った後はIPTOのディレクターを務めた。カーンは衛星パケットネットワークと地上無線パケットネットワークの両方に取り組み、両方で通信できることの価値を認識していた。現在DARPAにいるスティーブ・クロッカーと英国およびフランスのネットワークプロジェクトのリーダーたちは1972年に国際ネットワークワーキンググループを設立し、クロッカーの推薦により、現在スタンフォード大学教授のヴィント・サーフが議長に就任した。[104] [105] [106]このグループは、異なる仕様のパケット交換ネットワークを相互接続する方法、つまりインターネットワーキングを検討した。カーンおよびサーフが主導した研究の結果、トランスミッション制御プログラム[13]が策定されました。これは、ルイ・プーザンが指揮したフランスのCYCLADESプロジェクトの概念を取り入れたものでした。[107]その仕様は、サーフがヨゲン・ダラルおよびカール・サンシャインとともに1974年12月にスタンフォードで執筆しました(RFC 675)。翌年、スタンフォード、BBN、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで同時実装によるテストが開始されました。[86]最初はモノリシック設計でしたが、ソフトウェアは1978年にバージョン3でモジュラープロトコルスタックとして再設計されました。バージョン4は1983年1月にNCPに代わってARPANETに導入されました。 1989年までにRFC 1122とRFC 1123に概説されている完全なインターネットプロトコルスイートの開発と、通信業界およびコンピュータ業界とのパートナーシップにより、新興インターネットの中核コンポーネントとして包括的なプロトコルスイートとしてTCP/IPを採用するための基盤が築かれました。[15]
パスワード保護
パーディ多項式ハッシュアルゴリズムは、1971年に当時のARPAの責任者であったラリー・ロバーツの要請により、ARPANETのパスワード保護のために開発されました。このアルゴリズムは、 64ビット素数p = 2 64 − 59を法とする2 24 + 17次の多項式を計算します。このアルゴリズムは後に、デジタル・イクイップメント・コーポレーション(DEC)によってVMSオペレーティングシステムのパスワードハッシュに使用され、現在でもこの目的で使用されています。[引用が必要]
ルールとエチケット
政府の資金援助により、特定の形態の交通は奨励されず、あるいは禁止された。
レナード・クラインロックは、1973年にイギリスで行われた会議の後に自分の電気カミソリの返却を要求したことが、インターネット上で最初の違法行為を犯したと主張している。当時、個人的な理由でARPANETを使用することは違法だった。[108] [109]
1978 年、デジタル イクイップメント コーポレーション(DEC)のゲイリー サークは、ネットワークのルールに反して、 ARPANET 経由で約 400 人の潜在顧客に最初の大量メールを送信しました。彼は、この結果 DEC 製品の売上が 1,300 万ドルに達し、電子メール マーケティングの可能性が明らかになったと主張しています。[引用が必要]
1982年にMITのAIラボで出版されたコンピューティングに関するハンドブックには、ネットワークエチケットについて次のように記されている。[110]
政府の業務を直接サポートしない目的で ARPANet を使用することは違法とみなされます... 他の ARPANet 加入者への個人的なメッセージ (たとえば、集まりを手配したり、連絡を取り合ったり、友好的な挨拶をしたりするなど) は、一般的に有害とはみなされません... 営利目的または政治目的で ARPANet 経由で電子メールを送信することは、反社会的であり、違法です。このようなメッセージを送信すると、多くの人を怒らせる可能性があり、MIT が ARPANet を管理する政府機関と深刻なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
大衆文化では
- コンピュータネットワーク:リソース共有の先駆者、フェルナンド・J・コルバト、 J・C・R・リックライダー、ローレンス・G・ロバーツ、ロバート・カーン、フランク・ハート、ウィリアム・R・サザーランド、リチャード・W・ワトソン、ジョン・R・パスタ、ドナルド・W・デイヴィス、経済学者が出演する30分のドキュメンタリー映画[111]。
- アメリカのテレビコメディ番組「ベンソン」(シーズン6、エピソード20、1985年2月放送)のエピソード「シナリオ」は、人気テレビ番組がインターネットやその先駆者を直接言及した最初の事例である。この番組にはARPANETにアクセスするシーンが含まれている。[112]
- 「Arpanet」として知られるエレクトロニックミュージックアーティスト、ジェラルド・ドナルドは、 Drexciyaのメンバーの一人です。このアーティストの2002年のアルバム「Wireless Internet」には、日本に拠点を置くモバイル通信大手のNTT DoCoMoに捧げられた曲などがあり、無線通信によるインターネットの拡大についてのコメントが盛り込まれています。[要出典]
- トーマス・ピンチョンは、1970年のロサンゼルスを舞台にした2009年の小説『インヒアレント・ヴァイス』と2013年の小説『ブリーディング・エッジ』の中でARPANETについて言及している。[113]
- 1993年のテレビシリーズ「X-ファイル」では、シーズン5のエピソード「異例の容疑者」でARPANETが取り上げられた。ジョン・フィッツジェラルド・バイヤーズは、スーザン・モデスキー(通称ホリー...「砂糖のように」)にARPANETをハッキングして機密情報を入手する手助けを申し出た。[114] [より適切な情報源が必要]
- スパイドラマのテレビシリーズ「ジ・アメリカンズ」では、ロシアの科学者の亡命者が、本国送還されないよう懇願して、ARPANET へのアクセスをロシア人に提供します (シーズン 2 エピソード 5「The Deal」)。シーズン 2 のエピソード 7 は「ARPANET」というタイトルで、ネットワークに盗聴器を仕掛けるロシアの侵入を特集しています。
- テレビシリーズ「パーソン・オブ・インタレスト」では、主人公のハロルド・フィンチが1980年に自家製コンピュータを使ってARPANETをハッキングし、マシンのプロトタイプを作る最初の努力をした。[115] [116]これは、その年の10月に発生した現実のウイルスに対応しており、ARPANETの機能が一時的に停止した。[117] ARPANETハッキングは、エピソード2PiR(様式化された2 R)で初めて議論され、コンピュータサイエンスの教師はこれを史上最も有名なハッキングであり、解決されていないハッキングと呼んだ。フィンチは後にパーソン・オブ・インタレストのケイレブ・フィップスにそれについて話し、それが「自家製コンピュータを持った子供」によって行われたことを彼が知っていたことを示したときに彼の役割が初めて示唆されたが、ハッキングを調査していたフィップスはそれをそれまで聞いたことがなかった。
- テレビシリーズ「Halt and Catch Fire」の第 3 シーズンでは、ジョー・マクミランという登場人物が ARPANET の商業化の可能性を探ります。
参照
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- コンピュータネットワーク: リソース共有の先駆者 – 1972 年のドキュメンタリー映画
- インターネットの歴史
- インターネットの先駆者リスト
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出典
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さらに読む
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口述歴史
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- サーフ、ヴィントン G. (1990 年 4 月 24 日)。「ヴィントン サーフとのオーラル ヒストリー インタビュー」ミネソタ大学、ミネアポリス:チャールズ バベッジ研究所。2008年7 月 1 日閲覧。Cerf 氏は、ARPA ネットワークへの関わり、および Bolt Beranek 氏、Newman 氏、Robert Kahn 氏、Lawrence Roberts 氏、およびネットワーク ワーキング グループとの関係について説明します。
- バラン、ポール (1990 年 3 月 5 日)。「ポール・バランとのオーラル ヒストリー インタビュー」ミネソタ大学、ミネアポリス:チャールズ バベッジ研究所。2008年7 月 1 日閲覧。バラン氏は RAND での自身の仕事について説明し、その後の ARPANET の開発を担当した ARPA のグループとの交流について論じます。
- クラインロック、レナード (1990 年 4 月 3 日)。「レナード・クラインロックとのオーラル ヒストリー インタビュー」ミネソタ大学、ミネアポリス:チャールズ バベッジ研究所。2008年7 月 1 日閲覧。クラインロックは ARPANET に関する自身の取り組みについて説明します。
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外部リンク
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