インターネットの歴史は、科学者や技術者がコンピュータネットワークを構築し相互接続しようとした努力から始まりました。インターネット上のネットワークとデバイス間の通信に使用される一連のルールであるインターネットプロトコルスイートは、米国の研究開発から生まれ、特に英国とフランスの研究者との国際協力によって生まれました。[1] [2] [3]
コンピュータサイエンスは、1950年代後半に台頭してきた学問分野であり、コンピュータユーザー間のタイムシェアリング、そして後にはこれを広域ネットワークで実現する可能性について検討し始めた。JCRリックライダーは、米国国防総省( DoD)高等研究計画局(ARPA) の情報処理技術局(IPTO)でユニバーサルネットワークのアイデアを考案した。それとは別に、RAND コーポレーションのポール バランが1960 年代初頭にメッセージブロック内のデータに基づく分散ネットワークを提案し、ドナルド デイビスは1965 年に国立物理学研究所(NPL)でパケット交換を考案し、英国で国家商用データネットワークを提案した。
ARPA は 1969 年にARPANETプロジェクトの開発契約を締結し、ロバート テイラーが指揮し、ローレンス ロバーツが管理しました。ARPANET は、デイヴィスとバランが提案したパケット交換技術を採用しました。インターフェイス メッセージ プロセッサ(IMP) のネットワークは、ボルト、ベラネック、ニューマンのチームによって構築され、設計と仕様はボブ カーンが主導しました。ホスト間プロトコルは、スティーブ クロッカーが率いるUCLAの大学院生のグループとジョンポステルらによって仕様が定められました。ARPANET は、英国やノルウェーとの接続により、米国全土に急速に拡大しました。
1970 年代には、データ ネットワーキングを研究し提供する初期のパケット交換ネットワークがいくつか登場しました。Louis PouzinとHubert Zimmermann は、IRIAでインターネットワーキングへの簡略化されたエンドツーエンドのアプローチを開発しました。Peter Kirstein は、 1973 年にロンドン大学ユニバーシティカレッジでインターネットワーキングを実践しました。Bob Metcalfe は、イーサネットとPARC ユニバーサル パケットの理論を開発しました。ARPA イニシアチブと国際ネットワーク ワーキング グループは、複数の個別のネットワークを 1 つのネットワークのネットワークに結合するインターネットワーキングのアイデアを開発し、改良しました。現在スタンフォード大学に所属するVint Cerfと現在 DARPA に所属する Bob Kahn は、1974 年にインターネットワーキングに関する研究を発表しました。インターネット実験ノートシリーズとその後のRFCを通じて、これはインターネット プロトコル スイートの 2 つのプロトコル、伝送制御プロトコル(TCP) とインターネット プロトコル(IP)に発展しました。パケット交換ネットワークの開発は、1970 年代にUCLA のLeonard Kleinrockが行った数学的研究によって支えられました。
1970年代後半には、レミ・デプレらが設計したX.25プロトコルに基づく国内および国際の公共データネットワークが登場した。米国では、全米科学財団(NSF)が米国のいくつかの大学の国立スーパーコンピューティングセンターに資金を提供し、1986年にNSFNETプロジェクトで相互接続性を提供し、米国の研究機関や学術機関がこれらのスーパーコンピュータサイトへのネットワークアクセスを実現した。NSFNETへの国際接続、ドメインネームシステムなどのアーキテクチャの出現、米国および世界中の既存ネットワークでのTCP/IPの採用は、インターネットの始まりであった。[4] [5] [6]商用インターネットサービスプロバイダー(ISP)は1989年に米国とオーストラリアで登場した。[7] 1989年後半から1990年にかけて、アメリカのいくつかの都市では、公式に商業的な組織によるインターネットの一部への限定的なプライベート接続が登場しました。 [8] NSFNETの光バックボーンは1995年に廃止され、トラフィックが米国のSprint、MCI、AT&Tが管理する光ネットワークに移行したため、商用トラフィックを伝送するためのインターネットの使用に対する最後の制限がなくなりました。
1989年から1990年にかけて、スイスの欧州原子核研究機構(CERN)で英国のコンピュータ科学者ティム・バーナーズ=リーが行った研究の結果、ハイパーテキスト文書を情報システムにリンクし、ネットワーク上のどのノードからでもアクセスできるようにするワールド・ワイド・ウェブが誕生した。 [9] 1990年代半ばに波長分割多重方式(WDM)の登場と光ファイバーケーブルの普及によって可能になったインターネットの容量の劇的な拡大は、文化、商業、技術に革命的な影響を及ぼした。これにより、電子メール、インスタントメッセージ、VoIP(Voice over Internet Protocol )電話、ビデオチャット、そしてディスカッションフォーラム、ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス、オンラインショッピングサイトを備えたワールド・ワイド・ウェブによるほぼ即時のコミュニケーションが可能になった。 2019年までに、1Gbit/s、10Gbit/s、800Gbit/sで動作する光ファイバーネットワークを介して、ますます多くのデータがより高速で送信されます。 [10]インターネットが世界の通信環境を席巻したのは歴史的に見ても急速でした。1993年には双方向通信ネットワークを流れる情報のわずか1%でしたが、2000年には51%、2007年には通信された情報の97%以上をインターネットが通信しました。[11]インターネットは、オンライン情報、商取引、エンターテイメント、ソーシャルネットワーキングサービスのますます増加する量に牽引されて成長を続けています。しかし、グローバルネットワークの将来は地域差によって形作られる可能性があります。[12]
基礎
先駆者
電信
- 電磁媒体を介して 2 つの異なる場所間でメッセージを送信する習慣は、最初の完全デジタル通信システムであった 19 世紀後半の電信にまで遡ります。無線電信は20 世紀初頭に商業的に使用され始めました。テレックスは1930 年代にテレプリンターサービスとして運用されました。このようなシステムは、 2 つのエンド デバイス間のポイントツーポイント通信に限定されていました。
情報理論
- 電気通信技術における基礎的な理論的研究は、1920年代にハリー・ナイキストとラルフ・ハートリーによって開発されました。 1948年にクロード・シャノンによって発表された情報理論は、信号対雑音比、帯域幅、および雑音が存在する場合のエラーのない伝送の間のトレードオフを理解するための確固たる理論的基礎を提供しました。
コンピュータとモデム
- 1940 年代の初期の固定プログラムコンピュータは、一連のプログラムをロードして実行するために、スイッチを介して小さなプログラムを手動で入力していました。1950年代にトランジスタ技術が進化すると、1955 年までに中央処理装置とユーザーターミナルが使用されるようになりました。メインフレーム コンピュータモデルが考案され、 1950 年代後半にはBell 101などのモデムによって、デジタル データを通常の無条件電話回線で低速で送信できるようになりました。これらのテクノロジによって、リモート コンピュータ間でデータを交換できるようになりました。ただし、固定回線リンクはまだ必要でした。ポイントツーポイント通信モデルでは、任意の 2 つのシステム間で直接通信することはできませんでした。また、アプリケーションは特定の用途に限定されており、汎用的ではありませんでした。例としては、SAGE (1958) やSABRE (1960) などがあります。
タイムシェアリング
- オックスフォード大学初の計算科学教授となったクリストファー・ストラチーは、1959年2月に英国でタイムシェアリングに関する特許を申請した。[13] [14]その年の6月、彼はパリで開催されたユネスコ情報処理会議で「大型高速コンピュータにおけるタイムシェアリング」という論文を発表し、その概念をJCR・リックライダーに伝えた。 [15] [16]ボルト・ベラネック・アンド・ニューマン社(BBN)の副社長だったリックライダーは、バッチ処理の代替としてタイムシェアリングのアイデアを推進した。[14] MITのジョン・マッカーシーは、1959年にタイムシェアリングの概念を複数の対話型ユーザーセッションにまで広げるメモを書き、その結果、 MITで実装された互換タイムシェアリングシステム(CTSS)が生まれた。イリノイ大学シカゴ校のPLATOなど、他のマルチユーザーメインフレームシステムも開発された。[17] 1960年代初頭、米国国防総省の高等研究計画局(ARPA)は、プロジェクトMACを通じてMITでのタイムシェアリングに関するさらなる研究に資金を提供した。
インスピレーション
JCRリックライダーはBBNで働いていたとき、1960年3月の論文「人間とコンピュータの共生」でコンピュータネットワークを提案した。[18]
このようなセンターのネットワークは、広帯域通信回線によって相互に接続され、現在の図書館の機能と、この論文で前述した情報保存と検索の進歩、および共生機能の予測される進歩を兼ね備えています。
1962年8月、リックライダーとウェルデン・クラークは「オンライン人間コンピュータ通信」[19]という論文を発表しました。これはネットワーク化された未来を初めて描写したものの一つでした。
1962年10月、リックライダーはジャック・ルイナに雇われ、ARPA内に新設された情報処理技術局(IPTO)の局長となり、シャイアン山、ペンタゴン、SAC本部にある米国国防総省の主要コンピュータを相互接続する任務を与えられた。そこで彼はDARPA内に非公式のグループを結成し、コンピュータ研究を進めた。彼は1963年に、IPTOのスタッフに分散ネットワークを説明するメモを書き始めた。彼は彼らを「銀河系コンピュータネットワークのメンバーと関係者」と呼んだ。[20]
彼はARPANETが稼働する5年前の1964年にIPTOを去ったが、彼のユニバーサルネットワーキングのビジョンは、後継者の一人であるロバート・テイラーがARPANETの開発を開始するきっかけとなった。リックライダーはその後、1973年に2年間IPTOを率いるために戻った。[21]
パケット交換
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当時の電話システムのインフラは回線交換に基づいており、通話中は専用の通信回線を事前に割り当てておく必要があった。電報サービスでは蓄積転送型の通信技術が開発されていた。ウエスタンユニオンの自動電信交換システム計画55-Aはメッセージ交換に基づいていた。米軍のAUTODINネットワークは1962年に運用を開始した。SAGEやSBREのようなこれらのシステムでは、単一障害点になりやすい厳格なルーティング構造が依然として必要だった。[24]
この技術は、リンクが切れた場合に通信の代替経路がなかったため、戦略的および軍事的使用には脆弱であると考えられていました。1960年代初頭、RANDコーポレーションのポール・バランは、核戦争が発生した場合に米軍が生き残ることができるネットワークに関する研究を発表しました。[25]情報は「分散型」ネットワークを介して送信され、彼が「メッセージブロック」と呼ぶものに分割されます。[26] [27] [28] [29] [30]
既存の電信技術は、単一障害点になりやすいだけでなく、非効率で柔軟性に欠けていた。1965年初め、英国国立物理学研究所のドナルド・デイヴィスは、高速コンピュータネットワーク向けに設計された、より先進的なコンセプトの提案を考案し、これをパケット交換と名付けた。この用語は最終的に採用された。[31] [32] [33] [34]
パケット交換は、コンピュータデータを非常に短い標準化されたチャンクに分割し、各チャンクにルーティング情報を添付し、コンピュータネットワークを介して個別に送信することでコンピュータデータを転送する技術です。電話で使用される従来の回線交換よりも優れた帯域幅利用を提供し、異なる送信および受信速度のコンピュータの接続を可能にします。これはメッセージ交換とは異なる概念です。[35]
インターネットにつながるネットワーク
NPLネットワーク
1965年にJCRリクライダーと議論した後、ドナルド・デイヴィスはコンピュータネットワークのデータ通信に興味を持つようになった。 [36] [37]その年の後半、イギリスの国立物理学研究所(NPL)で、デイヴィスはパケット交換に基づく国家商用データネットワークを設計し、提案した。 [38]翌年、彼はデジタル通信ネットワークでルーターとして機能する「スイッチングノード」の使用について説明した。 [39] [40]この提案は全国的に採用されなかったが、彼はNPLのニーズに応え、高速データ伝送を使用したパケット交換の実現可能性を証明するために、ローカルネットワークの設計を作成した。[41] [42]パケットの順列(動的に更新されるルート設定による)とデータグラムの損失(高速なソースが低速な宛先に送信する場合は避けられない)に対処するために、彼は「ネットワークのすべてのユーザーが何らかのエラー制御を自分で提供する」と仮定し、[43]こうして、エンドツーエンドの原則として知られるようになったものを発明した。 1967年、彼と彼のチームは現代のデータ通信の文脈で「プロトコル」という用語を初めて使用しました。[44]
1968年、[45]デイヴィスは、彼の多分野にわたる研究室のニーズに応え、運用条件下で技術を証明するために、Mark I パケット交換ネットワークの構築を開始しました。[46] [47]ネットワークの開発は、1968年の会議で説明されました。[48] [49]ネットワークの要素は1969年初頭に運用され、[46] [50]パケット交換の最初の実装であり、[51] [52] NPLネットワークは高速リンクを使用した最初のものでした。[53] 1970年代に構築された他の多くのパケット交換ネットワークは、「ほぼすべての点で」デイヴィスの1965年の元の設計に似ていました。[36] 1973年から運用されたMark IIバージョンは、階層化プロトコルアーキテクチャを使用していました。[53] 1976年には、12台のコンピューターと75台の端末デバイスが接続され、[54]さらに追加されました。 NPLチームは、データグラムや輻輳を含む広域パケットネットワークのシミュレーション作業、インターネットワーキングと安全な通信の研究を行った。[46] [55] [56]ネットワークは1986年に交換された。[53]
アルパネット
ロバート・テイラーは1966年に国防高等研究計画局(DARPA)の情報処理技術局(IPTO)の局長に昇進した。彼はリクライダーの相互接続されたネットワークシステムのアイデアを実現するつもりだった。[57] IPTOの役割の一環として、3つのネットワーク端末が設置されていた。1つはサンタモニカのシステム開発会社用、1つはカリフォルニア大学バークレー校のプロジェクトジニー用、もう1つはマサチューセッツ工科大学(MIT)の互換タイムシェアリングシステムプロジェクト用だった。 [58]テイラーが認識したネットワークの必要性は、彼の目に見えた資源の無駄遣いから明らかになった。
これら 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 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、ああ、何をすべきかは明らかだ、と思いました。これらの端末が 3 つあれば、対話型コンピューティングが可能なあらゆる場所に 1 つの端末でアクセスできるはずだ、と。そのアイデアが ARPAnet です。[58]
1967年1月にMITからラリー・ロバーツを招き入れ、彼はそのようなネットワークを構築するプロジェクトを立ち上げた。ロバーツとトーマス・メリルは、広域ネットワーク(WAN)上のコンピュータタイムシェアリングを研究していた。 [59]広域ネットワークは1950年代後半に登場し、1960年代に確立された。1967年10月に開催された第1回ACMオペレーティングシステム原理シンポジウムで、ロバーツは、インターフェイスメッセージプロセッサ(IMP)を使用してメッセージスイッチングネットワークを作成するというウェズリークラークのアイデアに基づいた「ARPAネット」の提案を発表した。 [60] [61] [62]この会議で、ロジャー・スキャントルベリーは、パケットスイッチングを使用した階層型デジタル通信ネットワークに関するドナルド・デイビスの研究を発表し、 RANDのポール・バランの研究に言及した。ロバーツはデイヴィスとバランのパケット交換とルーティングの概念をARPANETの設計に取り入れ、提案された通信速度を2.4kbit/sから50kbit/sにアップグレードした。[22] [63] [64] [65]
ARPAはネットワーク構築の契約をBolt Beranek & Newmanに与えた。フランク・ハートとボブ・カーンが率いる「IMPの連中」は、ルーティング、フロー制御、ソフトウェア設計、ネットワーク制御を開発した。[36] [66]最初のARPANETリンクは、レナード・クラインロックが指揮するカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)ヘンリー・サミュエリ工学応用科学学部のネットワーク測定センターと、ダグラス・エンゲルバートが指揮するスタンフォード研究所(SRI)のNLSシステムの間で、カリフォルニア州メンロパークで1969年10月29日22時30分に確立された。[67]
「我々はSRIの人たちと電話回線を繋ぎました...」とクラインロック氏はインタビューで語った。「我々はLと入力して電話で尋ねました。
- 「Lが見えますか?」
- 「はい、L が見えています」と返答がありました。
- 私たちは O を入力して、「O が見えますか」と尋ねました。
- 「はい、Oが見えます。」
- その後、G を入力すると、システムがクラッシュしました...
しかし革命は始まっていた」.... [68] [69]

1969年12月までに、カリフォルニア大学サンタバーバラ校のカラー・フリード対話型数学センターとユタ大学グラフィックス学部が加わり、 4つのノードからなるネットワークが接続されました。[70]同年、テイラーはハワイ大学マノア校のノーマン・アブラムソン教授らが設計した、ハワイの4つの島にある7台のコンピューター間で無線でデータを伝送するシステムであるALOHAnetの資金提供に協力しました。[71]
スティーブ・クロッカーは1969年にUCLAで「ネットワークワーキンググループ」を結成した。ジョン・ポステルらと協力し[72]、彼はRequest for Comments (RFC)プロセスを開始し、管理した。このプロセスは今日でも提案と貢献の配布に使用されている。「ホストソフトウェア」と題されたRFC 1はスティーブ・クロッカーによって書かれ、1969年4月7日に公開された。ARPANETのネットワークサイト間のリンクを確立するためのプロトコルであるネットワーク制御プログラム(NCP)は1970年に完成した。これらの初期の出来事は1972年の映画「コンピュータネットワーク:リソース共有の先駆者」に記録されている。
ロバーツはパケット交換のアイデアを通信専門家に提示したが、怒りと敵意に直面した。ARPANETが稼働する前は、ルーターのバッファがすぐに不足すると主張した。ARPANETが稼働した後は、政府の補助金がなければパケット交換は経済的ではないと主張した。バランも同様の拒絶に直面し、軍にパケット交換ネットワークの構築を説得できなかった。[73] [74]
ARPANET を介した初期の国際協力はまばらだった。1973年にノルウェー地震アレイ ( NORSAR ) [75]との接続がスウェーデンのTanum地球局の衛星リンクを介して行われ、またロンドン大学ユニバーシティ・カレッジのPeter Kirsteinの研究グループとも接続された。このグループは英国の学術ネットワークへのゲートウェイとなり、初の国際異種リソース共有ネットワークとなった。[76] 1970 年代を通じて、Leonard Kleinrock は、メッセージ交換システムへの待ち行列理論の応用に関する以前の研究を基に、パケット交換技術のパフォーマンスをモデル化して測定する数学理論を開発した。[77] 1981 年までに、ホストの数は 213 にまで増加した。[78] ARPANET は、後にインターネットとなるものの技術的中核となり、使用される技術を開発する主要なツールとなった。
メリットネットワーク
メリットネットワーク[ 79]は、ミシガン州の教育と経済の発展を支援する手段として、ミシガン州の3つの公立大学間のコンピュータネットワークを調査するために、1966年にミシガン教育研究情報トライアドとして設立されました。[80]ミシガン州と国立科学財団(NSF)からの最初の支援を受けて、1971年12月にパケット交換ネットワークが初めて実証され、アナーバーのミシガン大学とデトロイトのウェイン州立大学のIBM メインフレームコンピュータシステム間でインタラクティブなホスト間接続が確立されました。[81] 1972年10月、イーストランシングのミシガン州立大学のCDCメインフレームに接続してトライアドが完成しました。その後数年間で、ホスト間のインタラクティブ接続に加えて、ネットワークは端末からホストへの接続、ホストからホストへのバッチ接続(リモートジョブの送信、リモート印刷、バッチファイル転送)、インタラクティブファイル転送、TymnetおよびTelenetパブリックデータネットワークへのゲートウェイ、X.25ホスト接続、X.25データネットワークへのゲートウェイ、イーサネット接続ホスト、そして最終的にはTCP/IPをサポートするように拡張され、ミシガン州の追加の公立大学がネットワークに参加しました。[81] [82]これらすべてが、1980年代半ばに始まった NSFNETプロジェクトにおけるMeritの役割の基礎となりました。
キクラデス諸島
CYCLADESパケット交換ネットワークは、ルイ・プーザンが設計・指揮したフランスの研究ネットワークでした。[83] 1972年、彼は初期のARPANET設計の代替案を模索し、インターネットワーキング研究をサポートするためにネットワークの計画を開始しました。1973年に初めて実証されたこのネットワークは、ドナルド・デイヴィスが考案したエンドツーエンドの原則を実装した最初のネットワークであり、信頼性の低いデータグラムを使用して、ネットワーク自体ではなくホストが信頼性の高いデータ配信の責任を負うようにしました。このネットワークで実装された概念は、TCP/IPアーキテクチャに影響を与えました。[84] [85] [83]
X.25 および公衆データネットワーク
国際的な研究イニシアチブ、特にレミ・デプレの貢献に基づいて、パケット交換ネットワーク標準が国際電信電話諮問委員会(ITU-T)によってX.25および関連標準の形で策定されました。 [86] [87] X.25は、従来の電話接続をエミュレートする仮想回線の概念に基づいています。 1974年に、X.25は英国の学術研究サイト間のSERCnetネットワークの基礎を形成し、これは後にJANET、つまり英国の高速国立研究教育ネットワーク(NREN)になりました。 X.25の最初のITU標準は1976年3月に承認されました。[88]米国のTelenetなどの既存のネットワークはX.25を採用しただけでなく、カナダのDATAPACやフランスのTRANSPACなどの新しい公共データネットワークも採用しました。[86] [87] X.25は、ヨーロッパの国家PTTネットワークと北米の商用ネットワーク間のインターネットワーキングを可能にするX.75プロトコルによって補完されました。 [89] [90] [91]
1978年、英国郵便局、ウェスタンユニオンインターナショナル、ティムネットが協力して、国際パケット交換サービス(IPSS)と呼ばれる最初の国際パケット交換ネットワークを構築しました。このネットワークは、ヨーロッパと米国から始まり、1981年までにカナダ、香港、オーストラリアをカバーするまでに拡大しました。1990年代までには、世界的なネットワークインフラストラクチャを提供しました。[92]
ARPANET とは異なり、X.25 はビジネスでの使用に広く利用されていました。TelenetはTelemail 電子メール サービスを提供していましたが、これも ARPANET の一般的な電子メール システムではなく、企業での使用を対象としていました。
最初の公衆ダイヤルイン ネットワークは、非同期テレプリンタ(TTY) 端末プロトコルを使用して、公衆ネットワークで運用されているコンセントレータに接続しました。TelenetやCompuServeなどの一部のネットワークでは、X.25 を使用して端末セッションをパケット交換バックボーンに多重化しましたが、 Tymnetなどの他のネットワークでは独自のプロトコルを使用しました。 1979 年、CompuServe は、電子メール機能とテクニカル サポートをパーソナル コンピュータ ユーザーに提供する最初のサービスになりました。 同社は 1980 年に、CB Simulatorで初めてリアルタイム チャットを提供し、再び新境地を開きました。 その他の主要なダイヤルイン ネットワークには、America Online (AOL) とProdigyがあり、通信、コンテンツ、エンターテイメント機能も提供していました。[93]多くの掲示板システム(BBS) ネットワークもオンライン アクセスを提供しました。たとえば、ハッカーやアマチュア無線家など、コンピュータ愛好家の間で人気のFidoNetです。[要出典]
UUCP と Usenet
1979年、デューク大学の2人の学生、トム・トラスコットとジム・エリスは、 Bourneシェルスクリプトを使用して、近くのノースカロライナ大学チャペルヒル校とのシリアル回線UUCP接続でニュースやメッセージを転送するというアイデアを考案しました。1980年にソフトウェアが公開された後、Usenetニュースを転送するUUCPホストのメッシュは急速に拡大しました。後にUUCPnetと名付けられたこのネットワークは、FidoNetとダイヤルアップBBSホスト間のゲートウェイとリンクも作成しました。UUCPネットワークは、コストが低く、既存の専用線、 X.25リンク、さらにはARPANET接続を使用でき、 CSNETやBITNETなどの後のネットワークと比較して厳格な使用ポリシーがないため、急速に普及しました。すべての接続はローカルでした。1981年までにUUCPホストの数は550に増加し、1984年にはほぼ2倍の940になりました。[94]
Sublink Network は1987 年から運営され、1989 年にイタリアで正式に設立されました。UUCP を基盤とした相互接続により、個人や小規模企業が所有するイタリアのノード (当時約 100 個) 全体にメールやニュース グループのメッセージを再配信していました。Sublink Network は、一般の普及によってインターネット技術が使用されるようになった最初の例の 1 つに成長しました。
1973年~1989年: ネットワークの統合とインターネットの誕生

プロトコル

非常に多くの異なるネットワーク方式が相互接続を求めていたため、それらを統一する方法が必要でした。Louis Pouzin は、 Donald Daviesと ARPANETの成果を基にして、1972 年にCYCLADESプロジェクトを開始しました。[ 95 ] 1972 年には国際ネットワーク作業グループが結成され、活動的なメンバーには、スタンフォード大学のVint Cerf、BBNの Alex McKenzie 、 NPLのDonald Davies とRoger Scantlebury 、 IRIAのLouis Pouzin とHubert Zimmermannが含まれていました。[97] [98] [99] Pouzin は、連結ネットワークを表すcatenetという用語を作り出した。 Xerox PARCのBob Metcalfe は、インターネットワーキング用のEthernetとPARC Universal Packet (PUP)のアイデアを概説しました。現在DARPAにいるBob Kahn は、この問題に一緒に取り組むために Vint Cerf を採用しました。 1973年までに、これらのグループは、ネットワークプロトコル間の違いを共通のインターネットワーキングプロトコルを使用して隠すという根本的な再定式化を考案しました。ARPANETのようにネットワークが信頼性の責任を負うのではなく、ホストが責任を負うようになりました。[2] [100]
サーフとカーンは1974年5月に自分たちのアイデアを発表した。 [101 ]これは、ルイ・プーザンとヒューバート・ツィンマーマンがCYCLADESネットワークで実装した概念を取り入れたものだ。 [102]その結果生まれたプロトコルである伝送制御プログラムの仕様は、 1974年12月にネットワークワーキンググループによってRFC 675として公開された。 [103]この仕様には、インターネットワークの略語としてインターネットという用語が初めて証明された使用法が含まれている。このソフトウェアは、ユーザーセッションごとに 2つの単純通信チャネルを使用するモノリシック設計だった。
ネットワークの役割が機能の中核にまで縮小されたことで、詳細な特性とは無関係に他のネットワークとトラフィックを交換できるようになり、インターネットワーキングの根本的な問題が解決されました。DARPAはプロトタイプソフトウェアの開発に資金を提供することに同意しました。1975年にスタンフォード大学、BBN、ロンドン大学ユニバーシティカレッジ(UCL)での同時実装を通じてテストが開始されました。[3]数年にわたる作業の後、サンフランシスコベイエリアのパケット無線ネットワーク(PRNET)とARPANET間のゲートウェイの最初のデモンストレーションがスタンフォード研究所によって実施されました。1977年11月22日、ARPANET、パケット無線ネットワーク上のSRIのパケット無線バン、UCLのノードを含む大西洋パケット衛星ネットワーク(SATNET)の3つのネットワークのデモンストレーションが実施されました。[104] [105]
ソフトウェアは、全二重チャネルを使用するモジュラー プロトコル スタックとして再設計されました。1976 年から 1977 年にかけて、Yogen Dalalと Robert Metcalfe らが、TCP のルーティング機能と伝送制御機能を 2 つの個別のレイヤーに分離することを提案しました。 [ 106] [107]これにより、1978 年のバージョン 3 で伝送制御プログラムが伝送制御プロトコル(TCP) とインターネット プロトコル(IP)に分割されました。 [107] [108] バージョン 4は、 IETF出版物 RFC 791 (1981 年 9 月)、792、および 793で説明されました。これは、国防総省がすべての軍事コンピュータ ネットワーキングの標準にした後、1982 年にSATNETに、1983 年 1 月に ARPANET にインストールされました。 [109] [110]これにより、非公式に TCP/IP として知られるようになったネットワーク モデルが生まれました。これは国防総省(DoD)モデルまたはDARPAモデルとも呼ばれた。[111]サーフは、設計とテストにおける重要な仕事に対して、大学院生のヨゲン・ダラル、カール・サンシャイン、ジュディ・エストリン、リチャード・カープ、ジェラール・ル・ランの功績を認めている。 [112] DARPAは、多くのオペレーティングシステムのTCP/IP実装の開発を後援または奨励した。

ARPANETからNSFNETへ

ARPANET が数年稼働した後、ARPA はネットワークを引き継ぐ別の機関を探しました。ARPA の主な使命は、通信ユーティリティを運営することではなく、最先端の研究開発に資金を提供することでした。1975 年 7 月、ネットワークは国防総省の一部である国防通信局に引き渡されました。1983 年、 ARPANET の米国軍事部分は、別のネットワークであるMILNETとして分離されました。その後、MILNET は、TOP SECRET 以上のSECRET レベルのSIPRNETおよびJWICSと並行して、非機密扱いだが軍事専用のNIPRNETになりました。NIPRNET には、パブリック インターネットへの管理されたセキュリティ ゲートウェイがあります。
ARPANETに基づくネットワークは政府の資金で運営されていたため、研究などの非商用目的に限られており、無関係な商用利用は固く禁じられていた。[113]このため当初は軍事施設や大学への接続に限定されていた。1980年代には、接続はより多くの教育機関に拡大し、研究プロジェクトに参加したり、研究プロジェクトにサービスを提供したりしていたDigital Equipment CorporationやHewlett-Packardなどの企業も増えていった。データ伝送速度は接続の種類によって異なり、最も遅いのはアナログ電話回線で、最も速いのは光ネットワーク技術を使用した場合だった。
米国政府の他のいくつかの部門、米国航空宇宙局(NASA)、国立科学財団(NSF)、およびエネルギー省(DOE) もインターネット研究に深く関与し、ARPANET の後継の開発を開始しました。1980 年代半ばには、これら 3 つの部門すべてが TCP/IP に基づく最初のワイド エリア ネットワークを開発しました。NASA は NASA サイエンス ネットワークを開発し、NSF はCSNETを開発し、DOE はエネルギー サイエンス ネットワークまたは ESNet を開発しました。

NASA は 1980 年代半ばに TCP/IP ベースの NASA サイエンス ネットワーク (NSN) を開発し、宇宙科学者を世界中のあらゆる場所に保存されているデータや情報に接続しました。1989 年には、DECnetベースの宇宙物理解析ネットワーク (SPAN) と TCP/IP ベースの NASA サイエンス ネットワーク (NSN) が NASA エイムズ研究センターで統合され、NASA サイエンス インターネット (NSI) と呼ばれる初のマルチプロトコル ワイド エリア ネットワークが誕生しました。NSI は、地球、宇宙、生命科学の発展のために NASA の科学コミュニティに完全に統合された通信インフラストラクチャを提供するために設立されました。高速でマルチプロトコルの国際ネットワークである NSI は、7 大陸の 20,000 人を超える科学者に接続を提供しました。
1981年、NSFはコンピュータサイエンスネットワーク(CSNET)の開発を支援した。CSNETはTCP/IPを使用してARPANETに接続し、X.25上でTCP/IPを実行したが、自動化されたダイヤルアップメール交換を使用して、高度なネットワーク接続を持たない部門もサポートした。CSNETはARPANET外でのインターネットの普及に中心的な役割を果たした。[23]
1986年にNSFはNSFが後援するスーパーコンピューティングセンターをサポートするために56kbit/sのバックボーンであるNSFNETを作成した。NSFNETはまた、米国内の地域研究教育ネットワークの作成と、大学キャンパスネットワークと地域ネットワークの接続をサポートした。[114] NSFNETと地域ネットワークの使用はスーパーコンピュータのユーザーに限定されず、56kbit/sのネットワークはすぐに過負荷になった。NSFNETは、IBM、MCI、ミシガン州と提携したMerit Networkとの協力協定の下、1988年に1.5Mbit/sにアップグレードされた。NSFNETの存在と連邦インターネットエクスチェンジ(FIX)の作成により、ARPANETは1990年に廃止された。
NSFNET は拡張され、専用ファイバー、光レーザー、光増幅システムにアップグレードされ、1991 年に T3 起動速度または 45 Mbit/s を実現できるようになりました。しかし、MCI による T3 移行は予想よりも時間がかかり、Sprint は全米にまたがる長距離商用インターネット サービスを確立することができました。NSFNET が 1995 年に廃止されると、その光ネットワーク バックボーンは、MCI、PSI Net、Sprintなど、いくつかの商用インターネット サービス プロバイダーに引き渡されました。 [115]その結果、引き渡しが完了すると、Sprint とそのワシントン DC ネットワーク アクセス ポイントがインターネット トラフィックを運び始め、1996 年までに Sprint は世界最大のインターネット トラフィック キャリアになりました。[116]
研究・学術コミュニティは、米国のInternet2や英国の JANETなどの高度なネットワークの開発と使用を続けています。
インターネットへの移行
「インターネット」という用語は、TCPプロトコルについて最初に公開されたRFC(RFC 675:[117] Internet Transmission Control Program、1974年12月)に、インターネットワーキングの短縮形として反映されており、2つの用語は互換的に使用されていました。一般的に、インターネットは、共通のプロトコルでリンクされたネットワークの集合です。1980年代後半にARPANETが新しく形成されたNSFNETプロジェクトに接続された時期には、この用語は、大規模でグローバルなTCP/IPネットワークであるインターネットというネットワークの名前として使用されました。[118]
インターネットと光ファイバーバックボーンを企業や消費者に開放したことで、ネットワーク容量の需要が高まった。新しい光ファイバーを敷設する費用と遅延のため、プロバイダーは、1970年代後半にオプテレコムが「光増幅や波の混合に使用されるレーザーや光学デバイスなどの光と物質の相互作用」を使用して開発した光ファイバー帯域幅拡張の代替手段をテストすることになった。[119]この技術は、波長分割多重方式 (WDM)として知られるようになった。ベル研究所は、1995年に4チャネルWDMシステムを導入した。[120]大容量 (高密度) WDMシステムを開発するために、オプテレコムと同社の元光システム研究責任者であるデビッド・R・フーバーは、新しいベンチャー企業であるシエナ社を設立し、1996年6月にスプリント光ファイバーネットワークに世界初の高密度WDMシステムを導入した。[120]これは、光ネットワークの本当の始まりと呼ばれた。[121]
コラボレーション、データ交換、リモート コンピューティング リソースへのアクセスのニーズによりネットワークへの関心が高まるにつれ、インターネット テクノロジは世界中に広まりました。TCP/IP のハードウェアに依存しないアプローチにより、国際パケット交換サービス(IPSS) X.25 ネットワークなどの既存のネットワーク インフラストラクチャを使用してインターネット トラフィックを伝送できるようになりました。
インターネットに直接接続できない多くのサイトは、当時最も重要なアプリケーションであった電子メールの転送用に単純なゲートウェイを作成しました。断続的な接続のみのサイトは、UUCPまたはFidoNet を使用し、これらのネットワークとインターネット間のゲートウェイに依存していました。ゲートウェイサービスの中には、UUCP またはメール経由でファイル転送プロトコル(FTP) サイトへのアクセスを許可するなど、単純なメールピアリングを超えたものもありました。[122]
最後に、インターネットに残っていた集中型ルーティングの側面を取り除くために、ルーティング技術が開発されました。外部ゲートウェイプロトコル(EGP) は、新しいプロトコルであるボーダーゲートウェイプロトコル(BGP)に置き換えられました。これにより、インターネットにメッシュトポロジが提供され、ARPANET が重視していた中心的アーキテクチャが削減されました。1994 年には、アドレス空間のより効率的な節約をサポートするためにクラスレスドメイン間ルーティング(CIDR) が導入され、ルート集約を使用してルーティングテーブルのサイズを縮小できるようになりました。[123]
光ネットワーク
MOSトランジスタは、20世紀後半の通信帯域幅の急速な成長を支えました。[124]ラジオ、衛星、アナログ銅線電話回線で提供される以上の伝送容量の必要性に対応するために、技術者はレーザーと光増幅技術で駆動する光ファイバーケーブルをベースにした光通信システムを開発した。
レーザー発振の概念は、アルバート・アインシュタインの 1917 年の論文「放射の量子論について」から生まれました。アインシュタインは、原子がどのように光を吸収し放出するかについてのマックス・プランクとの対話を発展させました。これは、エルヴィン・シュレーディンガー、ヴェルナー・ハイゼンベルクらからのインプットを受けて、量子力学を生み出した思考プロセスの一部です。具体的には、量子論において、アインシュタインは、光は白熱灯や太陽から放出される光のような自然放出だけでなく、誘導放出によっても生成できることを数学的に決定しました。
40年後の1957年11月13日、コロンビア大学の物理学科の学生ゴードン・グールドは、光増幅のプロセスを通じて誘導放出によって光を作り出す方法を初めて実現しました。彼はこの技術を「レーザー」(誘導放出による光増幅)と名付けました。[125]グールドの光増幅法(「光励起レーザー増幅器」として特許取得)を使用して、[126] セオドア・メイマンは1960年5月16日に最初の実用的なレーザーを作成しました。[127]
グールドは1973年にオプテレコム社を共同設立し、光ファイバー通信における自身の発明を商業化した。[128]ちょうどコーニンググラスが少量ながら初の商用光ファイバーケーブルを生産していた頃だった。オプテレコムは自社のファイバーレーザーと光増幅器を組み合わせて初の商用光通信システムを構築し、シェブロンと米陸軍ミサイル防衛に納入した。[129] 3年後、オプテレコム社は1977年にカリフォルニア州ロングビーチに初の光電話システムを導入した。[130] 1980年代初頭までに、ベル研究所、NTT、ペレリが供給したレーザー、LED、光増幅器機器で駆動する光ネットワークが、一部の大学や長距離電話プロバイダーで利用されるようになった。
TCP/IP がグローバル化 (1980 年代)
CERNとヨーロッパのインターネット
1982年、NORSAR / NDREと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はARPANETを離れ、SATNET上でTCP/IPを使い始めた。[100] 1975年には、UCLのARPANETへのリンクを利用していた英国の学術研究グループは40あった。[76] [131]
1984年から1988年にかけて、CERNは主要な内部コンピュータシステム、ワークステーション、PC、加速器制御システムを相互接続するためにTCP/IPのインストールと運用を開始しました。CERNは、内部では限定的な自社開発システム(CERNET)を、外部では互換性のない(通常は独自の)ネットワークプロトコルを数種類運用し続けました。ヨーロッパではTCP/IPのより広範な使用に対してかなりの抵抗があり、CERNのTCP/IPイントラネットは1989年にコーネル大学への大西洋横断接続が確立されるまでインターネットから切り離されたままでした。[132] [133] [134]
コンピュータサイエンスネットワーク(CSNET)は、ARPANETに直接接続できない機関にネットワーク接続を提供するために1981年に運用を開始しました。最初の国際接続は1984年にイスラエルとの接続でした。その後すぐに、カナダ、フランス、ドイツのコンピュータサイエンス部門との接続が確立されました。[23]
1988年、フランスのINRIA [ 135] [136]とオランダのCentrum Wiskunde & Informatica (CWI)のPiet Beertemaによって、 NSFNETへの最初の国際接続が確立されました。 [137] CWIのDaniel Karrenbergは、EUnet (UUCP Usenetネットワークのヨーロッパ側、その多くはX.25リンク上で動作していました) をTCP/IPに移行することについてアドバイスを求めて、CERNのTCP/IPコーディネーターであるBen Segalを訪問しました。前年、Segalは当時まだ小さな会社であったCiscoのLen BosackとCERN用のTCP/IPルーターの購入について会っており、SegalはKarrenbergにアドバイスを与え、適切なハードウェアについてCiscoに紹介することができました。これにより、既存のUUCPネットワークを介してインターネットのヨーロッパ部分が拡張されました。その後すぐに、 NORDUnetからNSFNETへの接続が確立され、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンの大学生にオープンアクセスが提供されました。[ 138] 1989年1月、CERNは最初の外部TCP/IP接続を開きました。[139]これは、当初は定期的に会合を開いて調整作業を共同で行うIPネットワーク管理者のグループであるRéseaux IP Européens(RIPE )の設立と一致しました。その後、1992年にRIPEはアムステルダムで 協同組合として正式に登録されました。
英国の国立研究教育ネットワーク(NREN)であるJANETは、1984年に英国のカラードブックプロトコルを使用して運用を開始し、1989年にNSFNETに接続しました。1991年、JANETは既存のネットワークでインターネットプロトコルを採用しました。[140] [141]同年、ダイ・デイビスは、X.25プロトコル上に構築された汎ヨーロッパのNRENであるEuropaNetにインターネット技術を導入しました。[142] [143]欧州学術研究ネットワーク(EARN)とRAREはほぼ同時期にIPを採用し、ヨーロッパのインターネットバックボーンEBONEは1992年に運用を開始しました。[132]
それにもかかわらず、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、技術者、組織、国家は、OSIモデルとインターネットプロトコルスイートのどちらの標準が最も優れた堅牢なコンピュータネットワークをもたらすかという問題で意見が二極化していました。[98] [144] [145]
太平洋とのつながり
韓国は1982年に2ノードの国内TCP/IPネットワークであるシステム開発ネットワーク(SDN)を構築し、翌年には3番目のノードを追加しました。SDNは1983年8月にUUCP(Unix-to-Unix-Copy)を使用して世界に接続され、1984年12月にCSNETに接続され、[23] 1990年に正式にNSFNETに接続されました。[146] [147] [148]
1984年にUUCPベースのネットワークJUNETを構築した日本は、CSNETに接続し[23]、その後1989年にNSFNETに接続し、インターネットがアジアに広まった。
オーストラリアでは、1980年代後半にX.25、 UUCP Net、CSNETなどのさまざまな技術に基づいて、ARPAおよびオーストラリアの大学間のアドホックネットワークが形成されました。 [23]個別の国際UUCPダイヤルアップまたはX.25接続を行うコストのため、これらはグローバルネットワークへの接続に制限がありました。1989年、オーストラリアの大学は、ネットワークインフラストラクチャを統合するためにIPプロトコルを使用する動きに加わりました。AARNetは、オーストラリア副学長委員会によって1989年に設立され、オーストラリア専用のIPベースネットワークを提供しました。
ニュージーランドは英国のカラードブックプロトコルを暫定標準として採用し、1989年に米国との最初の国際IP接続を確立しました。[149]
「デジタル格差」が出現


国の人口に対する割合)

国全体の人口に占める割合)
技術インフラを備えた先進国がインターネットに参加する一方で、発展途上国はインターネットから隔てられたデジタル ディバイドを経験し始めました。基本的に大陸単位で、インターネット リソースの管理と運用経験の共有のための組織が設立され、より多くの伝送設備を導入できるようになりました。
アフリカ
1990 年代初頭、アフリカ諸国は国際およびインターネットワーク コンピュータ通信に X.25 IPSSと 2400 ボー モデム UUCP リンクに依存していました。
1995 年 8 月、カンパラの非上場企業で現在は InfoCom として知られる InfoMail Uganda, Ltd. と、コロラド州エイボンの NSN Network Services (1997 年に売却され現在は Clear Channel Satellite として知られる) が、アフリカ初のネイティブ TCP/IP 高速衛星インターネット サービスを確立しました。データ接続は当初、C バンド RSCC ロシア衛星によって行われ、ニュージャージー州にある NSN のリース地上局からのプライベート ネットワークを使用して、InfoMail のカンパラ オフィスを NSN の MAE-West ポイント オブ プレゼンスに直接接続していました。InfoCom の最初の衛星接続は 64 kbit/s のみで、Sun ホスト コンピューターと 12 台の US Robotics ダイヤルアップ モデムにサービスを提供していました。
1996年、USAIDが資金提供したプロジェクトであるLeland Initiativeが、アフリカ大陸の完全なインターネット接続の開発に着手した。ギニア、モザンビーク、マダガスカル、ルワンダは1997年に衛星地球局を獲得し、続いて1998年に コートジボワールとベナンが獲得した。
アフリカではインターネットインフラが構築されている。モーリシャスに本部を置くAFRINICがアフリカ大陸のIPアドレス割り当てを管理している。他のインターネット地域と同様に、運用フォーラムであるインターネット運用ネットワーク専門家コミュニティが存在する。[153]
高性能伝送設備を提供するプログラムが多数あり、西海岸と南海岸には海底光ケーブルがある。高速ケーブルは北アフリカとアフリカの角を大陸間ケーブルシステムに接続している。東アフリカの海底ケーブル開発は遅く、アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD)と東アフリカ海底システム(Eassy)の当初の共同事業は決裂し、2つの事業になる可能性がある。[154]
アジア・オセアニア
オーストラリアに本部を置くアジア太平洋ネットワーク情報センター(APNIC)は、アジア大陸のIPアドレスの割り当てを管理しています。APNICは、運用フォーラムであるアジア太平洋地域インターネット運用技術会議(APRICOT)を後援しています。[155]
韓国では、1990年代にNextLevel Communicationsが開発したラストマイル技術であるVDSLが、企業や消費者の銅線ベースの電話回線をインターネットに接続しました。[156]
中華人民共和国は1991年に清華大学のTUNETという初のTCP/IP大学ネットワークを構築した。中国は1994年に北京電気分光計共同研究センターとスタンフォード大学線形加速器センターの間で初のグローバルインターネット接続を確立した。しかし、中国は全国規模のコンテンツフィルターを実装することで独自のデジタルデバイドを実現した。[157]
日本は神戸でインターネット協会の年次総会INET'92を主催した。シンガポールは1990年にTECHNETを開発し、タイは1992年にチュラロンコン大学とUUNETの間で世界的なインターネット接続を獲得した。[158]
ラテンアメリカ
他の地域と同様に、ラテンアメリカおよびカリブ海地域のインターネット アドレス レジストリ (LACNIC) が、その地域の IP アドレス空間およびその他のリソースを管理しています。ウルグアイに本部を置く LACNIC は、DNS ルート、リバース DNS、およびその他の主要なサービスを運営しています。
1990~2003年: グローバルインターネットの台頭、Web 1.0
発達
当初、インターネットへと進化するシステムは、その前身のネットワークと同様に、主に政府および政府機関が使用するためのものでした。商用利用は禁止されていましたが、商用利用の正確な定義は不明瞭で主観的でした。UUCP Netおよび X.25 IPSS にはそのような制限はなく、最終的には UUCPNet によるARPANETおよびNSFNET接続の使用が正式に禁止されました。

その結果、1980年代後半に最初のインターネットサービスプロバイダー(ISP)企業が設立されました。PSINet 、UUNET、Netcom、Portal Softwareなどの企業が設立され、地域の研究ネットワークにサービスを提供し、代替ネットワークアクセス、UUCPベースの電子メール、Usenetニュースを一般に提供しました。1989年、MCI Mailはインターネットへの実験的なゲートウェイを取得した最初の商用電子メールプロバイダーになりました。[160]米国で最初の商用ダイヤルアップISPは1989年にオープンしたThe Worldでした。 [161]
1992年、米国議会は科学技術先端技術法、42 USC § 1862(g)を可決し、これによりNSFは研究教育目的専用ではないコンピュータネットワークへの研究教育コミュニティによるアクセスをサポートできるようになり、NSFNETが商用ネットワークと相互接続できるようになりました。[162] [163]これは、ネットワークの商用利用によってインターネットが彼らのニーズに応えられなくなるのではないかと懸念した研究教育コミュニティ内と、政府の補助金が一部の組織に不当な優位性を与えていると感じた商用ネットワークプロバイダーのコミュニティ内で論争を引き起こしました。[164]
1990年までに、ARPANETの目標は達成され、新しいネットワーク技術が当初の範囲を超えたため、プロジェクトは終了しました。PSINet 、Alternet 、CERFNet、ANS CO+REなどの新しいネットワークサービスプロバイダーが、商用顧客へのネットワークアクセスを提供しました。NSFNETはもはやインターネットの事実上のバックボーンおよび交換ポイントではありませんでした。Commercial Internet eXchange (CIX)、Metropolitan Area Exchange (MAE)、および後にNetwork Access Points (NAP)が、多くのネットワーク間の主要な相互接続になりつつありました。商用トラフィックの伝送に対する最終的な制限は、国立科学財団がNSFNETバックボーンサービスのスポンサーシップを終了した1995年4月30日に終了しました。[165] [166] NSFはNAPに対する初期サポートと、地域の研究および教育ネットワークが商用ISPに移行するための暫定サポートを提供しました。 NSFはまた、超高速バックボーンネットワークサービス(vBNS)を後援し、米国のスーパーコンピューティングセンターや研究教育へのサポートを継続的に提供しました。[167]
1994年1月11日にカリフォルニア大学ロサンゼルス校( UCLA)のロイスホールで開催されたスーパーハイウェイサミットは、「この分野の主要な産業界、政府、学術界のリーダー全員が一堂に会した初の公開会議であり、情報スーパーハイウェイとその影響についての全国的な対話の始まりでもあった」[ 168] 。
社会全体におけるインターネットの利用
CERNのティム・バーナーズ=リーがインターネット上のアプリケーションとしてワールドワイドウェブ を発明したことで[169]、当時は学術研究機関のためのネットワークのネットワークであったものに、多くの社会的、商業的な用途がもたらされました。 [170] [171]ウェブは1991年に一般に公開され、1993~94年に日常的に使用できるウェブサイトが利用可能になり、一般的な使用に入り始めました。[172]

パブリック インターネットが普及して最初の 10 年ほどは、2000 年代にそれがもたらすことになる大きな変化はまだ始まったばかりでした。この時代を振り返ると、今日ではほぼ普遍的なアクセスを提供しているモバイル セルラー デバイス(「スマートフォン」やその他のセルラー デバイス) は、ビジネスに使用されており、世界中の親子が所有する一般的な家庭用品ではありませんでした。現代的な意味でのソーシャル メディアはまだ存在しておらず、ラップトップはかさばり、ほとんどの家庭にコンピューターはありませんでした。データ レートは遅く、ほとんどの人にはビデオを録画したり、ビデオをデジタル化する手段がありませんでした。メディア ストレージは、アナログ テープからデジタル 光ディスク( DVD、そしてある程度はフロッピー ディスクからCD )へとゆっくりと移行していました。2000 年代初頭から使用されていたPHP、最新のJavaScriptやJava 、 AJAX、HTML 4 (およびCSSに重点を置いたもの)、Web 開発のスピードを実現および簡素化するさまざまなソフトウェア フレームワークなどの実現テクノロジは、発明され、最終的に広く採用されるまで待たなければなりませんでした。
インターネットは、メーリングリスト、電子メール、MapQuestなどのツールによる地図の作成と配布、電子商取引、初期の人気オンラインショッピング(AmazonやeBayなど)、オンラインフォーラムや掲示板、個人のウェブサイトやブログなどに広く使用され、その利用は急速に拡大していましたが、現代の基準からすると、使用されているシステムは静的で、広範な社会的関与が欠けていました。インターネットが通信技術から徐々にグローバル社会のインフラストラクチャの重要な部分へと発展していくには、2000年代初頭のいくつかの出来事を待たなければなりませんでした。
これらの「Web 1.0」時代のウェブサイトの典型的なデザイン要素には、次のものがありました。[173]動的 HTMLの代わりに静的なページ、[174]リレーショナル データベースの代わりにファイル システムから提供されるコンテンツ、動的プログラミング言語で記述されたWeb アプリケーションの代わりにServer Side IncludesまたはCGIを使用して構築されたページ、ページ レイアウトを作成するためのフレームやテーブルなどのHTML 3.2時代の構造、オンラインゲストブック、特定のアイテムを宣伝するGIFボタンや同様の小さなグラフィックの過剰な使用、 [175]および電子メールで送信される HTML フォーム。(共有サーバーではサーバー側スクリプトのサポートがまれであったため、通常のフィードバック メカニズムは、 mailto フォームとその電子メール プログラムを使用した電子メールでした。[176]
1997 年から 2001 年にかけて、インターネットに関連した最初の投機的投資 バブルが発生しました。このバブルでは、投資家が株価を急激に上昇させたため、「ドットコム」企業(企業が使用する「 .com」トップレベルドメインを指す) の評価額が極めて高くなり、その後市場が暴落しました。これが最初のドットコムバブルです。しかし、これによって熱狂と成長が一時的に鈍化しただけで、すぐに回復して成長を続けました。
2004年頃までのワールドワイドウェブの歴史は、回想として「Web 1.0」と名付けられ、説明された。 [177]
IPv6
IPv4アドレス枯渇の最終段階では、最後のIPv4アドレスブロックが2011年1月に地域インターネットレジストリレベルで割り当てられました。[178] IPv4は32ビットアドレスを使用するため、アドレス空間は2 32アドレス、つまり4 294 967 296アドレスに制限されます。[108] IPv4は、128ビットアドレスを使用する後継のIPv6に置き換えられており、2 128アドレス、つまり340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 [179]を提供し、アドレス空間が大幅に増加しています。IPv6への移行が完了するまでには長い時間がかかると予想されています。[178]
2004年~現在: Web 2.0、世界的な普及、ソーシャルメディア
インターネットを社会システムとして位置づけ、人間同士の交流方法を完全に変えた急速な技術進歩は、2005年から2010年頃の比較的短い期間に起こりました。これは、 2000年代後半のある時点でIoTデバイスの数が人類の数を超えた時点と一致しています。その進歩には次のようなものがありました。
- 2004年の「 Web 2.0 」の呼びかけ(最初に提案されたのは1999年)、
- 必要なハードウェア(コンピュータなど)の家庭内での採用とコモディティ化を促進し、ハードウェアに対する理解を深めます。
- ストレージ技術とデータアクセス速度の加速 –ハードドライブが登場し、はるかに小型で低速なフロッピーディスクに取って代わり、メガバイトからギガバイト(2010年頃にはテラバイト)に増加し、 RAM はシステム上の標準的な量として数百キロバイトからギガバイトに増加し、TCP/IP を実現する技術であるイーサネットは、一般的な速度であるキロビットから数十メガビット/秒、そしてギガビット/秒へと移行しました。
- 高速インターネットとより広いデータ接続範囲、より低価格、より大きなトラフィックレート、より信頼性の高いシンプルなトラフィック、より多くの場所からのトラフィックを可能にします。
- コンピュータがコミュニケーションの新しい手段やアプローチを生み出す可能性に対する一般の人々の認識の加速、 TwitterやFacebookなどのソーシャルメディアやウェブサイトの出現とその後の注目度、そしてWikipedia(以前から存在していたが、その結果注目度が高まった)などの世界的なコラボレーションなど。
- モバイルデバイス革命、特にスマートフォンやタブレットコンピュータの普及により、あらゆる年齢層の人々が日常生活の中でインターネットに簡単にアクセスできるようになり、共有、議論、継続的な更新、問い合わせ、応答が可能になりました。
- 不揮発性 RAM はサイズと信頼性が急速に向上し、価格も低下し、これらの小型ハンドヘルド デバイスやソリッド ステート ドライブ(SSD) で高度なコンピューティング アクティビティを実行できる商品になりました。
- 純粋に高い処理能力ではなく、電力効率の高いプロセッサとデバイスの設計に重点が置かれ、その恩恵を受けた企業の 1 つが、1980 年代から強力でありながら低コストのシンプルなマイクロプロセッサに注力してきた英国企業のArmでした。ARMアーキテクチャ ファミリは、モバイル デバイスと組み込みデバイスの市場で急速に優位に立つようになりました。
ウェブ2.0
「Web 2.0」という用語は、ユーザー生成コンテンツ(ユーザー間のやりとりを含む)、使いやすさ、相互運用性を重視したウェブサイトを指します。この用語は、電子情報設計コンサルタントのダーシー・ディヌッチが1999年1月に執筆した「断片化された未来」という記事で初めて登場し、次のように書いています。[180] [181] [182] [183]
現在私たちが知っている Web は、基本的に静的な画面でブラウザ ウィンドウに読み込まれますが、これからの Web のほんの初期段階にすぎません。Web 2.0 の最初の兆しが見え始めており、私たちはその初期段階がどのように発展していくのかを見始めたばかりです。Web は、画面いっぱいのテキストとグラフィックスとしてではなく、転送メカニズム、つまり双方向性を実現するエーテルとして理解されるようになります。Web は [...] コンピュータ画面、[...] テレビ [...] 車のダッシュボード [...] 携帯電話 [...] 携帯ゲーム機 [...] さらには電子レンジにも表示されるようになるでしょう。
この用語は2002年から2004年にかけて再浮上し、[184] [185] [186] [187]、2004年後半に最初のWeb 2.0カンファレンスでティム・オライリーとデール・ドハティが発表したことで注目を集めた。ジョン・バテルとティム・オライリーは開会の辞で、「プラットフォームとしてのWeb」の定義を概説した。これは、ソフトウェアアプリケーションがデスクトップではなくWeb上に構築されるというものだ。彼らは、この移行のユニークな点は「顧客があなたの代わりにビジネスを構築している」ことだと主張した。[188]彼らは、ユーザーがコンテンツ(アイデア、テキスト、ビデオ、または写真の形式)を生成する活動を「利用」して価値を生み出せると主張した。
Web 2.0 は、技術仕様の更新ではなく、Web ページの作成方法と使用方法の累積的な変更を指します。Web 2.0 は、ユーザーが受動的にコンテンツを閲覧することしかできない Web サイトとは対照的に、仮想コミュニティ内でユーザーがソーシャル メディアの対話を通じてユーザー生成コンテンツの作成者として相互にやり取りし、協力できるようにすることに重点を置いたサイトのアプローチを表します。Web 2.0 の例には、ソーシャル ネットワーキング サービス、ブログ、ウィキ、フォークソノミー、動画共有サイト、ホスト型サービス、Web アプリケーション、マッシュアップなどがあります。[189] Terry Flew は、第 3 版のNew Mediaで、Web 1.0 と Web 2.0 の違いを次のように説明しています。
- 「個人のウェブサイトからブログやブログサイトの集約へ、出版から参加へ、多額の先行投資の結果としてのウェブコンテンツから継続的かつインタラクティブなプロセスへ、そしてコンテンツ管理システムからタグ付け(フォークソノミー)に基づくリンクへの移行」[190]
この時代には、 YouTube、Twitter、Facebook、Reddit 、Wikipedia など、コミュニティ指向の運営を通じて有名になったサービスが数多くありました。
電話ネットワークがVoIPに移行
電話システムは2003年以降、徐々にVoIPを採用し始めている。初期の実験では、音声をデジタルパケットに変換してインターネット経由で送信できることが証明された。パケットは収集され、アナログ音声に戻される。[191] [192] [193]
モバイル革命
一般的に「Web 2.0」と同時に起こった変化のプロセスは、その後すぐにモバイル デバイスの急速な成長によって大きく加速され、変化しました。このモバイル革命により、スマートフォンという形態のコンピューターは、多くの人が使用し、どこにでも持ち歩き、通信し、写真やビデオを即座に共有したり、「移動中」に買い物や情報検索に使用したりできるようになりました。自宅の机の上や仕事用としてのみ使用されるものではなく、社交的に使用されるようになりました。[要出典]
位置情報サービス、位置情報やその他のセンサー情報を使用するサービス、クラウドソーシング(多くの場合、位置情報に基づくが常にではない) が一般的になり、投稿が位置情報でタグ付けされたり、Web サイトやサービスが位置情報を認識するようになりました。モバイルをターゲットにした Web サイト (「m.website.com」など) が一般的になり、特に新しいデバイス向けに設計されました。ネットブック、ウルトラブック、普及した4GとWi-Fi、そして数年前からデスクトップとほぼ同等のパワーではるかに低い消費電力で動作可能なモバイル チップが、この段階のインターネット開発の実現を可能にし、「App 」(「アプリケーション プログラム」または「プログラム」の略) という用語や「 App ストア」が登場しました。
この「モバイル革命」により、人々はほぼ無制限の量の情報をいつでも入手できるようになった。携帯電話からインターネットにアクセスできるようになったことで、メディアの消費方法も変化した。メディア消費統計によると、18歳から34歳までのメディア消費の半分以上がスマートフォンを使用している。[194]
宇宙でのネットワーク
低軌道への最初のインターネットリンクは、2010年1月22日に確立されました。このとき、宇宙飛行士のTJ・クリーマーが国際宇宙ステーションから自身のTwitterアカウントに最初の自力更新を投稿し、インターネットが宇宙に拡張されたことを示しました。[195](ISSの宇宙飛行士は以前にも電子メールとTwitterを使用していましたが、これらのメッセージは人間の代理人によって投稿される前に、NASAのデータリンクを介して地上に中継されていました。)NASAがクルーサポートLANと呼ぶこの個人的なWebアクセスは、宇宙ステーションの高速Kuバンドマイクロ波リンクを使用します。宇宙飛行士は、Webを閲覧するために、ステーションのラップトップコンピューターを使用して地球上のデスクトップコンピューターを制御し、 Voice over IP機器を使用して地球上の家族や友人と話すことができます。[196]
地球軌道外の宇宙船との通信は、従来、ディープ スペース ネットワークを介したポイントツーポイント リンクを介して行われてきました。このようなデータ リンクは、それぞれ手動でスケジュール設定および構成する必要があります。1990 年代後半、NASA と Google は、このプロセスを自動化し、宇宙伝送ノードのネットワーク化を可能にし、宇宙船が月や惑星の背後に移動したり、宇宙の天候によって接続が中断されたりして一時的に通信が途絶える可能性があるという事実を考慮した、新しいネットワーク プロトコルである遅延耐性ネットワーク (DTN) の開発に着手しました。このような状況では、DTN は、標準の TCP/IP インターネット プロトコルのようにデータ パッケージをドロップするのではなく、再送信します。NASA は、2008 年 11 月に「ディープ スペース インターネット」と呼ばれるものの最初のフィールド テストを実施しました。[197]国際宇宙ステーションと地球間の DTN ベースの通信 (現在は中断耐性ネットワークと呼ばれています) のテストは、2009 年 3 月から継続されており、2014 年 3 月まで継続される予定でした。[198] [更新が必要]
このネットワーク技術は、最終的には複数の宇宙船が関与するミッションを可能にするもので、信頼性の高い宇宙船間通信が宇宙船から地球へのダウンリンクよりも優先される可能性がある。2011年2月のGoogleのVint Cerfの声明によると、いわゆる「バンドルプロトコル」はNASAのEPOXIミッション宇宙船(太陽の周りを周回中)にアップロードされ、地球との通信が約80光秒の距離でテストされた。[199]
インターネットガバナンス
インターネットは、自発的に相互接続された自律ネットワークのグローバルな分散ネットワークであり、中央の統治機関なしで運営されています。各構成ネットワークは、インターネット技術タスクフォース(IETF)によって開発された技術標準から、展開する技術とプロトコルを選択します。[200]しかし、多くのネットワークの相互運用を成功させるには、ネットワーク全体で共通でなければならない特定のパラメータが必要です。そのようなパラメータを管理するために、インターネット番号割り当て機関(IANA)がさまざまな技術識別子の割り当てと割り当てを監視しています。[201]さらに、インターネット番号割り当て機関(ICANN)は、インターネットの2つの主要な名前空間、インターネットプロトコルアドレス空間とドメインネームシステムの監視と調整を行っています。
NIC、InterNIC、IANA、ICANN
IANA機能はもともとUSC情報科学研究所(ISI)によって実行されていましたが、数値ネットワークおよび自律システム識別子に関する責任の一部をカリフォルニア州メンロパークのスタンフォード研究所(SRIインターナショナル)のネットワーク情報センター(NIC)に委任しました。ISIのジョナサン・ポステルはIANAを管理し、RFC編集者を務め、1998年に亡くなるまで他の重要な役割を担いました。[202]
初期のARPANETが成長するにつれ、ホストは名前で参照され、HOSTS.TXTファイルがSRIインターナショナルからネットワーク上の各ホストに配布されました。ネットワークが成長するにつれ、これは煩雑になりました。技術的な解決策は、 1983年にISIのポール・モカペトリスによって作成されたドメインネームシステムの形で登場しました。[203] SRIの国防データネットワーク-ネットワーク情報センター(DDN-NIC)は、米国国防総省との契約に基づき、 .mil、.gov、.edu、.org、.net、.com、.usのトップレベルドメイン(TLD)、ルートネームサーバー管理、インターネット番号の割り当てを含むすべての登録サービスを処理しました。[201] 1991年、国防情報システム局(DISA)は、DDN-NIC(それまでSRIが管理していた)の管理と保守をガバメントシステムズ社に委託し、同社はそれを小規模な民間企業ネットワークソリューションズ社に下請けさせた。[204] [205]
インターネットの文化的多様性の増大は、IP アドレスの集中管理に管理上の課題ももたらした。1992 年 10 月、インターネット エンジニアリング タスク フォース (IETF) は RFC 1366 [206]を発表し、そこでは「インターネットの成長とグローバル化の進行」について説明し、地域分散レジストリ モデルに基づく IP レジストリ プロセスの進化の基礎を示した。この文書では、世界の各地理的地域 (「大陸規模」) に単一のインターネット番号レジストリが存在する必要性を強調した。レジストリは、その地域内で「偏見がなく、ネットワーク プロバイダーと加入者によって広く認識される」ものとなる。RIPE ネットワーク調整センター (RIPE NCC) は、1992 年 5 月に最初の RIR として設立された。2 番目の RIR であるアジア太平洋ネットワーク情報センター (APNIC) は、アジア太平洋ネットワーキング グループのパイロット プロジェクトとして、1993 年に東京に設立された。[207]
この時点では、インターネットの成長の大半は非軍事的な源泉から来ていたため、国防総省は.mil TLD 以外の登録サービスに資金提供しないことが決定された。1993年、米国立科学財団は、1992年の競争入札を経て、アドレスの割り当てとアドレスデータベースの管理を行うInterNICを設立し、3つの組織に契約を授与した。登録サービスはNetwork Solutionsが、ディレクトリおよびデータベースサービスはAT&Tが、情報サービスはGeneral Atomicsが提供した。[208]
やがて、IANA、IETF、RIPE NCC、APNIC、連邦ネットワーク協議会(FNC)との協議を経て、ドメイン名の管理とIP番号の管理を分離するという決定が下された。[207] RIPE NCCとAPNICの例に倣い、当時InterNICが管理していたIPアドレス空間の管理は、それを使用する者、具体的にはISP、エンドユーザー組織、企業、大学、個人の管理下に置くべきであると勧告された。その結果、 1997年12月、国立科学財団の指示により、独立した非営利法人としてアメリカインターネット番号レジストリ(ARIN)が設立され、3番目の地域インターネットレジストリとなった。[209]
1998年、IANAと残りのDNS関連のInterNIC機能は、米国商務省からインターネット関連のさまざまなタスクの管理を委託されたカリフォルニアの非営利団体であるICANNの管理下に再編されました。これらのタスクには、IETFによって作成された2つの主要なインターネット名前空間(DNS名とIPアドレス)の技術的調整が含まれていたため、ICANNは、インターネット割り当て番号局によって実行される技術的な作業を定義するための覚書もIABと締結しました。 [210]インターネットアドレス空間の管理は、地域インターネットレジストリが引き続き担当し、これらはICANN構造内の支援組織としてまとめて定義されました。[211] ICANNは、各トップレベルドメインにサービスを提供するレジストリサービスプロバイダー間の競争と、エンドユーザーにDNSサービスを提供する複数の競合レジストラを伴う、分割レジストリ/レジストラシステムのポリシー調整を含む、DNSシステムの中央調整を提供します。
インターネットエンジニアリングタスクフォース
インターネットエンジニアリング タスク フォース(IETF) は、インターネット アーキテクチャ ボード(IAB)、インターネット エンジニアリング ステアリング グループ(IESG)、インターネット リサーチ タスク フォース (IRTF)など、インターネットの技術的な方向性を示す、ゆるやかに関連したいくつかの特別グループの中で最大かつ最も目立つグループです。
IETFは、インターネット技術のエンジニアリングと進化に貢献する国際的なボランティアの緩やかな自主組織です。新しいインターネット標準仕様の開発に従事する主要機関です。IETFの作業の多くはワーキンググループに編成されています。ワーキンググループの標準化の取り組みはインターネットコミュニティによって採用されることが多いですが、IETFはインターネットを管理したり監視したりしません。[212] [213]
IETF は、1986 年 1 月に始まった、米国政府の資金援助を受けた研究者との四半期ごとの会議から発展しました。1986 年 10 月の第 4 回 IETF 会議では、非政府代表が招待されました。ワーキング グループの概念は、1987 年 2 月の第 5 回会議で導入されました。1987 年 7 月の第 7 回会議は、100 名を超える参加者が集まった最初の会議でした。1992 年には、専門家の会員制団体であるインターネット協会が設立され、IETF は独立した国際標準化団体としてその下で活動を開始しました。米国外での最初の IETF 会議は、1993 年 7 月にオランダのアムステルダムで開催されました。今日、IETF は年に 3 回会議を開催しており、参加者は約 2,000 名に達しています。通常、IETF 会議の 3 回に 1 回はヨーロッパまたはアジアで開催されます。米国以外の参加者数は、米国で開催される会議でも通常約 50% です。[212]
IETF は法人格を持たない組織であり、理事会や会員はなく、会費もありません。会員に最も近いステータスは、IETF またはワーキング グループのメーリング リストに登録されていることです。IETF のボランティアは、世界中から、またインターネット コミュニティのさまざまな部分から集まっています。IETF は、インターネット エンジニアリング ステアリング グループ(IESG) [214]およびインターネット アーキテクチャ ボード(IAB) [215]と密接に連携し、その監督下で活動しています。インターネットリサーチ タスク フォース(IRTF) とインターネット リサーチ ステアリング グループ(IRSG) は、IAB の総合的な監督下で IETF および IESG と同等の活動を行っており、長期的な研究課題に焦点を置いています。[212] [216]
RFC
RFCはIAB、IESG、IETF、IRTFの作業の主要な文書です。[217] RFC 1「ホストソフトウェア」は、もともとコメントの要求を目的として、 1969年4月にUCLAのスティーブ・クロッカーによって書かれました。これらの技術メモはARPANET開発の側面を文書化しました。それらは最初のRFC編集者であるジョン・ポステルによって編集されました。[212] [218]
RFC は、提案された標準、草案、完全な標準、ベスト プラクティス、実験的なプロトコル、履歴、その他の情報トピックなど、幅広い情報をカバーしています。[219] RFC は個人または個人の非公式グループによって作成されますが、多くはより正式なワーキング グループの成果物です。草案は個人またはワーキング グループ チェアによって IESG に提出されます。IAB によって任命され、IANA とは別に IESG と連携して作業する RFC エディターは、IESG から草案を受け取り、編集、フォーマット、公開を行います。RFC は公開されると、改訂されることはありません。RFC が記述する標準が変更されたり、情報が古くなったりすると、改訂された標準または更新された情報が、元の RFC を「古くなった」新しい RFC として再公開されます。[212] [218]
インターネット協会
インターネット協会(ISOC) は、1992 年に「世界中のすべての人々の利益のためにインターネットのオープンな開発、発展、使用を保証する」ために設立された国際的な非営利団体です。米国ワシントン DC 近郊とスイスのジュネーブにオフィスを構える ISOC は、80 を超える組織と 50,000 を超える個人会員からなる会員基盤を持っています。会員は、共通の地理的位置または特別な関心に基づいて「支部」も形成します。現在、世界中に 90 を超える支部があります。[220]
ISOCは、インターネット技術タスクフォース(IETF)、インターネットアーキテクチャ委員会(IAB)、インターネット技術運営グループ(IESG) 、インターネット研究タスクフォース(IRTF)などの標準化団体の活動に財政的、組織的な支援を提供し、その活動を推進しています。ISOCはまた、オープンで透明性のあるプロセスと合意に基づく意思決定のインターネットモデルに対する理解と評価を促進しています。 [221]
21世紀のグローバリゼーションとインターネットガバナンス
1990 年代以降、インターネットのガバナンスと組織は、政府、商業、市民社会、個人にとって世界的に重要なものとなっている。インターネットの特定の技術的側面を管理していた組織は、古い ARPANET の監督を引き継いだ組織であり、ネットワークの日常的な技術的側面における現在の意思決定者である。インターネットの特定の側面の管理者として認められているものの、その役割と意思決定権限は限られており、国際的な監視と反対が強まっている。これらの反対により、ICANN はまず 2000年に南カリフォルニア大学との関係を断ち切り、[222] 2009 年 9 月には米国政府との長年の契約を終了して自治権を獲得したが、米国商務省との契約上の義務の一部は継続した。[223] [224] [225]最終的に、2016年10月1日、ICANNは米国商務省国家電気通信情報局(NTIA)との契約を終了し、監視権限を世界中のインターネットコミュニティに移譲しました。[226]
IETF は、インターネット協会からの財政的および組織的な支援を受けて、インターネットの特別標準化団体としての役割を継続し、Request for Comments を発行しています。
2005年11月、チュニスで開催された世界情報社会サミットでは、国連事務総長がインターネットガバナンスフォーラム(IGF)を招集するよう要請された。IGFは、政府、民間セクター、市民社会、技術・学術コミュニティを代表する利害関係者の間で、インターネットガバナンスの将来について、拘束力のない継続的な対話を開始した。最初のIGF会議は2006年10月/11月に開催され、その後毎年フォローアップ会議が開催された。[227] WSIS以来、「インターネットガバナンス」という用語は、狭い技術的懸念を超えて、より広範なインターネット関連の政策問題を含むように拡大されている。[228] [229]
ウェブの発明者であるティム・バーナーズ=リーは、ウェブの将来に対する脅威を懸念するようになり、2009年11月にワシントンDCで開催されたIGFでワールド・ワイド・ウェブ財団(WWWF)を立ち上げ、ウェブをすべての人がアクセスでき、人類の利益のために安全で力を与えるツールにするためのキャンペーンを展開した。[230] [231] 2019年11月、ベルリンで開催されたIGFで、バーナーズ=リーとWWWFは、政府、企業、市民に「悪用」を阻止するための9つの原則を約束するよう説得するキャンペーンイニシアチブであるContract for the Webを立ち上げ、「ウェブが悪用、分裂、弱体化しようとする人々によって悪用されるのを防ぐために、今行動を起こさなければ、(善のための)可能性を無駄にする危険がある」と警告した。[232]
インターネットの政治化
インターネットは、マスコミュニケーションの効果的な手段としてその卓越性と即時性により、成長するにつれて政治化も進んできました。その結果、かつては他の方法で行われていた言説や活動が、インターネットを介した形で行われるようになりました。
例としては、公的な抗議活動や支持や投票の呼びかけなどの政治活動が挙げられますが、他にも次のような活動があります。
- アイデアや意見の普及。
- アイデア、製品、大義のために、支持者を募集し、一般の人々を「結集」させること。
- 機密情報とみなされる可能性のある情報や内部告発に関連する情報の提供、広範な配布、共有(および特定の国による検閲によるこれを防止するための取り組み)。
- 犯罪行為およびテロリズム(およびその結果生じる法執行機関による使用、ならびに大規模監視による促進)
- 政治的動機によるフェイクニュース。
ネット中立性
2014年4月23日、連邦通信委員会(FCC)は、インターネットサービスプロバイダーがコンテンツプロバイダーにコンテンツをより速く送信するトラックを提供することを認める新しい規則を検討していると報じられ、これにより以前のネット中立性の立場が覆された。[233] [234] [235]ハーバード大学ロースクールの法律およびテクノロジーの専門家であるスーザン・クロフォード教授によると、ネット中立性の懸念に対する可能な解決策は市営ブロードバンドかもしれないという。[236] 2014年5月15日、FCCはインターネットサービスに関して2つの選択肢を検討することを決定した。1つ目は、高速および低速のブロードバンドレーンを許可し、ネット中立性を損なうこと。2つ目は、ブロードバンドを電気通信サービスとして再分類し、ネット中立性を維持することである。[237] [238] 2014年11月10日、オバマ大統領は、ネット中立性を維持するために、FCCにブロードバンドインターネットサービスを電気通信サービスとして再分類することを推奨した。[239] [240] [241] 2015年1月16日、共和党は、米国議会の人事討論草案の形で、ネット中立性に譲歩するが、FCCがその目標を達成することや、インターネットサービスプロバイダー(ISP)に影響を与えるさらなる規制を制定することを禁止する法案を提出した。[242] [243] 2015年1月31日、AP通信は、FCCが2015年2月26日に予定されている投票で、1934年通信法の第2編(通信事業者)をインターネットに適用する(「いくつかの留保付き」)という考えを提示すると報じた。 [244] [245] [246] [247] [248]この考えが採用されれば、インターネットサービスは情報サービスから電気通信サービスに再分類され[249]、FCCのトム・ウィーラー委員長によれば、ネット中立性が確保される。[250] [251]ニューヨークタイムズによると、FCCは投票でネット中立性を強制すると予想されている。[252] [253]
2015年2月26日、FCCは1934年通信法第2編(公共通信事業者)と1996年電気通信法第706条をインターネットに適用し、ネット中立性を支持する判決を下した。 [254] [255] [256] FCC委員長のトム・ウィーラーは、「これはインターネットを規制する計画ではなく、憲法修正第1条が言論の自由を規制する計画ではない。どちらも同じ概念を表している」とコメントした。[257]
2015年3月12日、FCCはネット中立性規則の具体的な詳細を発表しました。[258] [259] [260] 2015年4月13日、FCCは新しい「ネット中立性」規制に関する最終規則を発表しました。[261] [262]
2017年12月14日、FCCはネット中立性規則に関する2015年3月12日の決定を3対2の投票で撤回した。[263]
使用と文化
電子メールとUsenet
電子メールは、インターネットのキラー アプリケーションと呼ばれることがよくあります。インターネットより古く、インターネットの誕生に欠かせないツールでした。電子メールは、タイム シェアリング メインフレーム コンピュータの複数のユーザーが通信するための手段として、1965 年に始まりました。歴史は文書化されていませんが、このような機能を備えた最初のシステムには、System Development Corporation (SDC) Q32とMIT のcompatible Time-Sharing System (CTSS) があります。[264]
ARPANETコンピュータネットワークは電子メールの発展に大きく貢献した。ARPANETが誕生して間もなく、実験的なシステム間メール転送が行われた。[265] 1971年にレイ・トムリンソンは、@記号を使用してメールボックス名とホスト名を区別する、後にインターネットの標準電子メールアドレス形式となるものを作成した。 [266]
UUCPやIBMのVNET電子メール システムなどの代替伝送システムを介して、タイムシェアリング コンピュータのグループ間でメッセージを配信するためのプロトコルが数多く開発されました。電子メールは、この方法で、 ARPANET、BITNET、NSFNETなどの多数のネットワーク間、および UUCP 経由で他のサイトに直接接続されたホスト間で渡すことができます。SMTPプロトコル の歴史を参照してください。
さらに、UUCP では、多数の人が読めるテキスト ファイルの公開も可能でした。1979年にSteve Daniel とTom Truscottが開発した News ソフトウェアは、ニュースや掲示板のようなメッセージを配信するために使用されました。これはすぐに、ニュースグループと呼ばれる、幅広いトピックに関するディスカッション グループに成長しました。ARPANET と NSFNET では、同様のディスカッション グループがメーリング リストを介して形成され、技術的な問題と、より文化的なトピック (sflovers メーリング リストで議論された SF など) の両方について議論されました。
インターネットの初期の頃は、電子メールや同様のメカニズムも、オンライン接続がないために利用できないリソースに人々がアクセスできるようにするために不可欠でした。UUCP は、'alt.binary' グループを使用してファイルを配布するためによく使用されていました。また、FTP 電子メール ゲートウェイにより、米国やヨーロッパ以外の地域に住む人々は、電子メール メッセージ内に記述された ftp コマンドを使用してファイルをダウンロードすることができました。ファイルはエンコードされ、断片化されて電子メールで送信され、受信者は後でそれを再構成してデコードする必要がありました。これは、当時利用可能な低速のダイヤルアップ接続を使用して、初期の Linux バージョンなどのアイテムをダウンロードする海外に住む人々にとって唯一の方法でした。Web と HTTP プロトコルが普及した後、このようなツールは徐々に放棄されました。
ファイル共有
リソースやファイルの共有は、インターネットが確立されるずっと前からコンピュータネットワーク上で重要な活動であり、掲示板システム(1978年)、Usenet(1980年)、Kermit(1981年)など、さまざまな方法でサポートされていました。インターネットで使用するファイル転送プロトコル(FTP)は1985年に標準化され、現在でも使用されています。 [267]ユーザーが転送したいファイルを見つけるのを支援することでFTPの使用を支援するさまざまなツールが開発されました。これには、1991年のWide Area Information Server(WAIS)、 1991年のGopher、 1991年のArchie、 1992年のVeronica、1993年のJughead 、1988年のインターネットリレーチャット(IRC)、そして最終的には1991年のWebディレクトリとWeb検索エンジンを備えたWorld Wide Web(WWW)が含まれます。
1999年、Napsterは世界初のピアツーピアファイル共有システムとなった。[268] Napsterはインデックス作成とピア発見に中央サーバーを使用していたが、ファイルの保管と転送は分散化されていた。その後、2000年にはGnutella、eDonkey2000、Freenet、 2001年にはFastTrack、Kazaa、Limewire、BitTorrent、2003年にはPoisonedなど、分散化と匿名性の度合いが異なるさまざまなピアツーピアファイル共有プログラムやサービスが登場した。 [269]
これらのツールはすべて汎用的で、さまざまなコンテンツを共有するために使用できますが、音楽ファイル、ソフトウェア、そして後に映画やビデオの共有が主な用途です。[270]また、これらの共有の一部は合法ですが、大部分は違法です。訴訟やその他の法的措置により、2001年にNapster、2005年にeDonkey2000、 2006年にKazaa、2010年にLimewireが閉鎖するか、取り組みを再集中させました。[271] [272] 2003年にスウェーデンで設立されたThe Pirate Bayは、 2009年と2010年に裁判と控訴が行われ、創設者の何人かが懲役刑と多額の罰金を科せられたにもかかわらず、存続しています。[273]ファイル共有は、一方では知的財産の盗難の容疑、他方では検閲の容疑で、依然として論争の的となっています。 [274] [275]
ファイルホスティングサービス
ファイル ホスティングにより、ユーザーはコンピュータのハード ドライブを拡張し、サーバー上でファイルを「ホスト」できるようになりました。ほとんどのファイル ホスティング サービスは、無料のストレージを提供するほか、有料でより大きなストレージ容量も提供しています。これらのサービスにより、ビジネスおよび個人での使用におけるインターネットの活用が大幅に拡大しました。
2012年4月24日に開始されたGoogleドライブは、最も人気のあるファイルホスティングサービスになりました。Googleドライブを使用すると、ユーザーはファイルを保存、編集し、自分自身や他のユーザーと共有できます。このアプリケーションは、ファイルの編集、ホスティング、共有を可能にするだけではありません。Googleドキュメント、 Googleスライド、 Googleスプレッドシートなど、Google独自の無料オフィスプログラムとしても機能します。このアプリケーションは、大学の教授や学生、およびクラウドストレージを必要とする人々にとって便利なツールとして機能しました。[276] [277]
2007年6月にリリースされたDropboxは、同様のファイルホスティングサービスで、ユーザーは自分のコンピューター上のフォルダーにすべてのファイルを保存し、Dropboxのサーバーと同期することができます。これはウェブブラウザベースではないため、Googleドライブとは異なります。現在、Dropboxは従業員とファイルを同期させ、効率化するために機能しています。[278]
2億人を超えるユーザーを抱えるMegaは、プライバシーを重視した無料および有料のストレージをユーザーに提供する暗号化されたストレージおよび通信システムです。[279] Google Drive、Dropbox、Megaは、最大のファイルホスティングサービスの3つであり、これらのサービスの中核となるアイデアと価値を表しています。
オンライン著作権侵害
最も初期の形態のオンライン著作権侵害は、1999年に開始されたNapsterというP2P(ピアツーピア)音楽共有サービスから始まりました。LimeWire 、The Pirate Bay、BitTorrentなどのサイトでは、誰でもオンライン著作権侵害を行えるようになり、メディア業界全体に波紋が広がりました。オンライン著作権侵害により、メディア業界全体に変化が起こりました。[280]
携帯電話のデータ通信量
2020年の世界全体のモバイルデータトラフィックは588エクサバイトに達し、[281] 2010年の年間3.86エクサバイトから150倍に増加しました。[282]最近では、スマートフォンがこのモバイルデータトラフィックの95%を占め、データの種類別ではビデオが66%を占めています。[281]モバイルトラフィックは、無線周波数で最も近い携帯電話タワーとその基地局に移動し、そこで無線信号が光信号に変換され、大容量光ネットワークシステムを介して送信され、情報がデータセンターに伝達されます。光バックボーンは、このトラフィックの多くと、モノのインターネット、3Dバーチャルリアリティ、ゲーム、自律走行車などの多くの新しいモバイルサービスを可能にします。最も人気のある携帯電話アプリケーションはテキストメッセージで、2020年には2.1兆件のメッセージが記録されました。[ 283]テキストメッセージの現象は、1992年12月3日にニール・パプワースがボーダフォンのCEOに商用携帯電話ネットワーク経由で「メリークリスマス」という最初のテキストメッセージを送信したときに始まりました。[284]
インターネット接続機能を備えた最初の携帯電話は、1996年にフィンランドで発売されたNokia 9000 Communicatorでした。携帯電話でのインターネットサービスへのアクセスの可能性は、そのモデルの価格が下がるまで限られていましたが、ネットワークプロバイダーは、携帯電話で簡単にアクセスできるシステムとサービスを開発し始めました。日本のNTTドコモは1999年に最初のモバイルインターネットサービスであるiモードを開始し、これが携帯電話インターネットサービスの誕生と考えられています。2001年には、Research in Motion(現BlackBerry Limited)のBlackBerry製品向けの携帯電話電子メールシステムが米国で開始されました。携帯電話特有の小さな画面と極小のキーパッドと片手操作を効率的に使用するために、モバイルデバイス用の特定のドキュメントおよびネットワーキングモデルであるワイヤレスアプリケーションプロトコル(WAP)が作成されました。ほとんどのモバイルデバイスのインターネットサービスはWAPを使用して動作します。携帯電話サービスの成長は当初主にアジアでの現象でしたが、日本、韓国、台湾ではすぐにインターネットユーザーの大多数がPCではなく電話でリソースにアクセスするようになりました。[285]発展途上国もこれに続き、インド、南アフリカ、ケニア、フィリピン、パキスタンはいずれも、国内ユーザーの大半がパソコンではなく携帯電話からインターネットにアクセスしていると報告している。ヨーロッパと北米のインターネット利用は、パソコンの大規模なインストールベースの影響を受けており、携帯電話によるインターネットアクセスの成長はより緩やかであったが、ほとんどの西側諸国で20~30%の全国普及率に達していた。[286]この転換は2008年に起こり、インターネットアクセスデバイスはパソコンよりも携帯電話が多かった。発展途上国の多くの地域では、携帯電話ユーザー10人に対してパソコンユーザー1人という比率になっている。[287]
需要の増加
世界のインターネットトラフィックは急速に成長し続けており、2020年から2021年にかけて23%増加しています[288]。アクティブなインターネットユーザーの数は46億6000万人に達し、世界人口の半分を占めています。データのさらなる需要と、この需要を満たす容量は、2021年には毎秒717テラビットに増加すると予測されています。 [289]この容量は、事実上すべてのメトロ、地域、国内、国際、海底通信ネットワークの共通基盤である光増幅およびWDMシステムに起因しています。 [290]これらの光ネットワークシステムは、世界中に展開されている50億キロメートルの光ファイバーライン全体に設置されています。 [291]新規ユーザー、携帯電話の採用増加、マシン間接続、コネクテッドホーム、5Gデバイス、 Amazon、Facebook、Apple Music、YouTubeなどのクラウドおよびインターネットサービスに対する需要の高まりにより、当面はトラフィックの継続的な増加が見込まれています。
歴史学
インターネットの発展の歴史を記述することは、ほとんど克服できない問題を抱えている。デジタル化のプロセスは、歴史学全般にとって、そして特に歴史的コミュニケーション研究にとって、二重の課題を呈している。 [292]インターネットの誕生につながった初期の発展を文書化することの難しさは、次の引用文から読み取ることができる。
「アーパネット時代は、担当企業であるBBN が物理的な記録を残していたため、ある程度文書化されています。NSFNET 時代に入ると、プロセスは極めて分散化されました。記録は人々の地下室やクローゼットの中に存在しています。… 起こったことの多くは口頭で、個人の信頼に基づいて行われました。」
— ダグ・ゲイル(2007)[293]
このテーマに関する著名な著作としては、ケイティ・ハフナーとマシュー・ライオンの『Where Wizards Stay Up Late: The Origins Of The Internet』(1996年)、ロイ・ローゼンツワイグの『Wizards, Bureaucrats, Warriors, and Hackers: Writing the History of the Internet』(1998年)、ジャネット・アバテの『Inventing the Internet』(2000年)が出版されている。[294]
インターネットに関するほとんどの学術研究や文献では、ARPANETが、それ以前に繰り返し研究され、構築されたネットワークとして挙げられているが[295] 、 ARPANETと並行して、あるいはARPANET以前にも他の初期のコンピュータネットワークや実験が存在していた。[296]
それ以来、インターネットの歴史は目的論またはホイッグ史として特徴づけられてきました。つまり、現在を、歴史が単一の原因に基づいて展開してきた終点と見なしています。
インターネットの歴史において、画期的な出来事は、1969 年の 4 ノード ARPANET ネットワークのデモンストレーションであると言われています。この出来事から、世界的なインターネットが発展しました。
— マーティン・キャンベル・ケリー、ダニエル・D・ガルシア・シュワルツ[297]
これらの特徴に加えて、歴史家たちは自分たちの研究で生じる方法論的な問題も挙げています。
「インターネットの歴史」は、その源泉に近すぎる傾向があります。インターネットの先駆者の多くは、現在も活動しており、自分たちの業績を記した歴史を形作ることに熱心です。多くの博物館や歴史家も、先駆者にインタビューし、彼らの物語を公表することに同様に熱心です。
— アンドリュー・L・ラッセル(2012)[298]
参照
- 電子メールの歴史
- ハイパーテキストの歴史
- 電気通信の歴史
- インターネット関連記事のインデックス
- インターネット活動
- インターネットの先駆者リスト
- MH & xmh: ユーザーとプログラマー向けの電子メール
- オタク 2.0.1インターネットの簡単な歴史
- インターネットでは、あなたが犬だということは誰も知らない
- インターネットの概要
参考文献
- ^ Abbate 1999、3 ページ「ARPANET プロジェクトのマネージャーであるローレンス・ロバーツは、大規模なコンピュータ科学者のチームを編成し、米国と英国のネットワーク実験者のアイデアを活用しました。サーフとカーンも、英国、フランス、米国のコンピュータ科学者の協力を得ました。」
- ^ ab 「コンピュータ歴史博物館、SRIインターナショナル、BBNが今日のインターネットの先駆けであるARPANET初送信40周年を祝う」。SRIインターナショナル。2009年10月27日。2019年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年9月25日閲覧。
しかし、ARPANET自体は孤立しており、出現した他のネットワークへのリンクはありませんでした。1970年代初頭までに、フランス、英国、米国の研究者は、ネットワークを相互に接続する方法、つまりインターネットワーキングの開発を開始しました。
- ^ ab by Vinton Cerf, as told to Bernard Aboba (1993). 「インターネットの誕生の経緯」。2017年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年9月25日閲覧。
私たちはスタンフォード大学、BBN、ロンドン大学ユニバーシティカレッジで並行実装を始めました。そのため、インターネットプロトコルの開発は最初から国際的な取り組みでした。
- ^ 「語られざるインターネット」。インターネットの殿堂。2015年10月19日。2020年4月3日閲覧。
現代のインターネットの発展につながったマイルストーンの多くは、すでに私たちの多くによく知られています。ARPANETの誕生、標準ネットワークプロトコルTCP/IPの実装、LAN(大規模エリアネットワーク)の成長、DNS(ドメインネームシステム)の発明、米国のインターネット拡張に資金を提供し、グローバルネットワークアクセスを促進する米国の法律の採択など、ほんの数例を挙げるだけでも数え切れないほどあります。
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ネットワークが拡大し続けると、米国政府が資金を提供する請負業者による中央調整モデルは維持できなくなりました。組織は、ARPAnet に直接接続されていない場合でも、IP ベースのネットワークを使用していました。グローバルに一意の IP アドレスを取得する必要がありました。ARPAnet の性質も変化し、ARPA が資金を提供する契約で作業する組織に限定されなくなりました。米国国立科学財団は、助成金受給者がスーパーコンピューター センター、大学、および ARPAnet を含むさまざまな国/地域の学術/研究ネットワークに相互接続できるように、全国的な IP ベースのバックボーン ネットワークである NSFnet を構築しました。その結果生まれたネットワークのネットワークが、今日のインターネットの始まりでした。
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インターネットは、メッセージを細かく切り刻み、ネットワークを介して一連の送信で送信し、宛先のコンピューターで迅速かつ効率的に再構成するという大きなアイデアから生まれました...最も重要な組織的力は、国防総省の高等研究計画局(ARPA)でした... ARPAが画期的なコンピューターネットワークの開発に着手すると、同局は国内のトップクラスの大学に所属する科学者を採用しました。
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さらに読む
- ピーター・カースタイン(2025年1月9日)。「英国が初めてインターネットに接続された方法」Ars Technica 。 2025年1月9日閲覧。
外部リンク
- インターネットの歴史年表 –コンピュータ歴史博物館
- インターネットの歴史 –インターネット協会
- インターネットの歴史、短編アニメーション映画(2009)
