インターネットは、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する努力から生まれた。インターネットプロトコルスイート(IPS)は、インターネット上のネットワークやデバイス間で通信するために使用される一連のルールであり、米国での研究開発から生まれ、特に英国やフランスの研究者との国際的な協力が関わっていた。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
コンピュータ科学は1950年代後半に台頭した学問分野であり、コンピュータユーザー間のタイムシェアリング、そして後に広域ネットワーク上でのタイムシェアリングの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構想を提唱した。これとは別に、ランド研究所のポール・バランは1960年代初頭にメッセージブロック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年に国立物理研究所(NPL)でパケット交換を考案し、英国における全国的な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、ローレンス・ロバーツが管理を担当した。ARPANETはデイビスが提案したパケット交換技術を採用し、バランから意見を求めた。インターフェースメッセージプロセッサ(IMP)のネットワークは、ボルト、ベラネク、ニューマンのチームによって構築され、ボブ・カーンが設計と仕様策定を主導した。ホスト間プロトコルは、主にUCLAのスティーブ・クロッカーが率いる大学院生とジョン・ポステルらによって仕様が策定された。ARPANETは米国全土に急速に拡大し、英国とノルウェーにも接続された。
1970年代には、データネットワークの研究と提供を行う初期のパケット交換ネットワークがいくつか登場した。ルイ・プーザンとヒューバート・ツィンマーマンは、 IRIAでインターネットワーキングの簡略化されたエンドツーエンド方式を開拓した。ピーター・カースティンは、 1973年にユニバーシティ・カレッジ・ロンドンでインターネットワーキングを実践した。ボブ・メトカーフは、イーサネットとPARCユニバーサルパケットの背後にある理論と実践を開発した。ARPAの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、複数の独立したネットワークをネットワークのネットワークに結合できるインターネットワーキングのアイデアを開発し、改良した。現在スタンフォード大学にいるヴィント・サーフと、現在DARPAにいるボブ・カーンは、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た。インターネット実験ノートシリーズと後のRFCを通じて、これは伝送制御プロトコル(TCP)とインターネットプロトコル(IP)という、インターネットプロトコルスイートの2つのプロトコルに発展した。その設計は、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を反映している。パケット交換ネットワークの開発は、1970年代にUCLAのレナード・クラインロックが行った数学的研究によって補完された。
1970年代後半、レミ・デプレらが設計したX.25プロトコルに基づいて、国内および国際的な公共データネットワークが出現した。米国では、国立科学財団(NSF)が米国の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資金提供し、1986年にNSFNETプロジェクトで相互接続を提供し、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を告げるものであった。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]商用インターネットサービスプロバイダ(ISP)は、1989年に米国とオーストラリアで出現した。[ 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、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私的接続が出現した。[ 8 ] NSFNETの光バックボーンは1995年に廃止され、米国ではトラフィックがSprint、MCI、AT&Tが管理する光ネットワークに移行したため、商業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取り除かれた。
1989年から1990年にかけてスイスのCERNで行われたイギリスのコンピュータ科学者ティム・バーナーズ=リーの研究により、ハイパーテキスト文書をネットワーク上のどのノードからもアクセスできる情報システムにリンクしたワールドワイドウェブが誕生しました。 [ 9 ] 1990年代半ばに波長分割多重(WDM)の登場と光ファイバーケーブルの展開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与えました。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、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瞬時のコミュニケーションが可能になりました。 2019年までに、 1 Gbit/s、10 Gbit/s、800 Gbit/sで動作する光ファイバーネットワークを介して、ますます高速で伝送されるデータ量が増加しています。[ 10 ]インターネットが世界の通信環境を席巻したのは、歴史的に見て急速でした。1993年には双方向電気通信ネットワークを介して流れる情報のわずか1%しか伝達されていませんでしたが、2000年には51%、2007年には電気通信情報の97%以上が伝達されるようになりました。 [ 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量がますます増加することによっ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未来は、地域的な違いによって形作られる可能性があります。[ 12 ]
JCR リックライダーは、BBN で働いていたときに、1960 年 3 月に発表した論文「人間とコンピュータの共生」の中でコンピュータ ネットワークを提案した。[ 18 ]
広帯域通信回線で相互接続されたこうしたセンターのネットワークは、現代の図書館の機能と、情報保存・検索における将来の進歩、そして本稿で先に述べた共生機能を兼ね備えている。
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た。これはネットワーク化された未来を最初に記述したものの1つである。
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)の局長に就任した。その任務は、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ことであった。そこで彼は、コンピュータ研究を推進するためにDARPA内に非公式グループを結成した。彼は1963年に、IPTOスタッフ(彼が「銀河間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)に分散ネットワークを説明するメモを書き始めた。[ 20 ]
リックライダーはARPANETが稼働する5年前の1964年にIPTOを去ったが、彼の普遍的なネットワーク構想が、後任のロバート・テイラーがARPANET開発に着手するきっかけとなった。リックライダーはその後、1973年にIPTOのリーダーとして2年間復帰した。[ 21 ]

当時の電話システムのインフラは回線交換方式に基づいており、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、ストアアンドフォワード方式の通信技術が開発されていた。ウェスタンユニオンの自動電信交換システム計画55-Aはメッセージ交換方式に基づいていた。米軍のAUTODINネットワークは1962年に運用を開始した。これらのシステムは、SAGEやSBREと同様に、依然として単一障害点が発生しやすい厳格なルーティング構造を必要としていた。[ 24 ]
この技術は、リンクが切断された場合に通信の代替経路がないため、戦略的および軍事的用途には脆弱であると考えられていました。1960年代初頭、ランド研究所のポール・バランは、核戦争が発生した場合の米軍の生存可能なネットワークに関する研究を発表しました。[ 25 ] [ 26 ]情報は、彼が「メッセージブロック」と呼んだものに分割された「分散型」ネットワークを介して送信されます。[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]バランの設計は、低コストのハードウェアを使用して音声メッセージを高速デジタル通信することを目的としていましたが、実装されませんでした。[ 29 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]
既存の電信技術は、単一障害点に陥りやすいだけでなく、非効率的で柔軟性に欠けていた。1965年、英国国立物理研究所のドナルド・デイビスは、コンピュータネットワークにおける高速データ通信を目的とした同様の概念を独自に開発し、パケット交換と名付けた。この用語は最終的に採用されることになる。[ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]
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付加して、コンピュータネットワークを介して独立して送信する技術です。電話で使用される従来の回線交換よりも帯域幅の利用効率が高く、送受信速度が異なるコンピュータ同士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。[ 38 ]
1965年にJCR Lickliderと議論した後、 Donald Davies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。 [ 39 ] [ 40 ]同年後半、Daviesは英国国立物理研究所(NPL)で、パケット交換に基づく全国商用データネットワークを設計し提案した。 [ 41 ]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。[ 42 ] [ 43 ]この提案は全国的に採用されなかったが、彼はNPLのニーズを満たし、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ローカルネットワークの設計を作成した。[ 44 ] [ 45 ]パケットの順列 (動的に更新されるルートの優先順位による) やデータグラムの損失 (高速な送信元が低速な宛先に送信する場合に避けられない) 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ら提供する」と想定し、[ 46 ]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た。[ 47 ]
1968 年、[ 48 ]デイヴィスは、自身の学際的な研究室のニーズを満たし、運用条件下で技術を実証するために、Mark I パケット交換ネットワークの構築を開始しました。[ 49 ] [ 50 ]このネットワークの開発は、1968 年の会議で説明されました。[ 51 ] [ 52 ]ネットワークの要素は 1969 年初頭に運用開始され、[ 49 ] [ 53 ]パケット交換の最初の実装となり、[ 54 ] [ 55 ] NPL ネットワークは高速リンクを使用した最初のネットワークとなりました。[ 56 ] 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、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」類似していました。[ 39 ] 1973 年以降に運用された Mark II バージョンは、階層型プロトコル アーキテクチャを使用しました。[ 56 ] 1977 年当時、NPL ネットワークを介して相互に通信できるコンピュータが約 30 台、周辺機器が 30 台、VDU 端末が 100 台ほどありました。[ 57 ] 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、およびインターネットワーキングとセキュア通信の研究を行いました。[ 49 ] [ 58 ] [ 59 ]このネットワークは 1986 年に置き換えられました。[ 56 ]
ロバート・テイラーは1966年に高等研究計画局(ARPA)の情報処理技術局(IPTO)の局長に昇進した。彼はリクリダーの相互接続ネットワークシステムのアイデアを実現しようとした。[ 60 ] 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・ジーニー用、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である。[ 61 ]テイラーがネットワークの必要性を認識したのは、彼に明らかになった資源の浪費からであった。
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。ですから、SDCの誰かとオンラインで話していて、バークレーやMITの知り合いとこの件について話したいと思った場合、SDCの端末から立ち上がって、別の端末に行ってログインし、連絡を取らなければなりませんでした。…私は、「ああ、どうすればいいかは明白だ。3つの端末があるなら、対話型コンピューティングができる場所ならどこにでも行ける端末が1つあればいい」と思いました。そのアイデアがARPANETです。[ 61 ]
1967 年 1 月に MIT からラリー・ロバーツを招き、そのようなネットワークを構築するプロジェクトを開始した。ロバーツとトーマス・メリルは、広域ネットワーク(WAN)上でのコンピュータのタイムシェアリングを研究していた。 [ 62 ]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、インターフェース 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スリー クラークのアイデアに基づいて、「ARPA ネット」の提案を発表した。 [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]会議で、ロジャー スカントルベリーは、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 バランの研究を参照した。ロバーツは、デイビスが提案したパケット スイッチングの概念を ARPANET の設計に組み込んだ。彼は提案された通信速度を2.4 kbit/sから50 kbit/sにアップグレードし、バランに意見を求めた。[ 66 ] [ 67 ]
ARPA は、ネットワーク構築の契約をBolt Beranek & Newmanに授与した。Frank HeartとBob Kahnが率いる「IMP の連中」が、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。[ 39 ] [ 68 ]最初の ARPANET リンクは、1969 年 10 月 29 日 22 時 30 分に、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部のネットワーク測定センター ( Leonard Kleinrockが率いる)と、カリフォルニア州メンロー パークのスタンフォード研究所(SRI) の NLS システム ( Douglas Engelbartが率いる) の間で確立された。IMP と協力した大学院生と学部生の行動に関して、Kleinrock は次のように述べた。[ 69 ] [ 70 ]
「私たちはSRIの担当者と電話で連絡を取りました…」とクラインロック氏はインタビューで語った。「私たちはLと入力して電話で尋ねました。
- 「Lが見えますか?」
- 「はい、Lは見えます」という返答があった。
- 私たちは「O」と入力し、「Oが見えますか?」と尋ねました。
- 「はい、Oが見えますね。」
- そして「G」と入力したところ、システムがクラッシュした…。

1969年、テイラーはハワイ大学マノア校のノーマン・エイブラムソン教授らが設計したALOHAnetの資金援助を行った。ALOHAnetはハワイの4つの島にある7台のコンピュータ間で無線でデータを送信するシステムだった。[ 73 ]
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Culler-Friedインタラクティブ数学センターのOS/MVTオペレーティングシステムを使用するIBM 360/75コンピュータを追加し、続いてユタ大学グラフィックス部門のTenexオペレーティングシステムを使用するDEC PDP-10コンピュータを追加することで、3ノードネットワークが接続された。[ 74 ] [ 75 ]
UCLAの大学院生だったスティーブ・クロッカーは、1969年に「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[ 76 ]と協力して、彼はRequest for Comments(RFC)プロセスを開始し、管理した。RFCは現在でも貢献の提案と配布に使用されている。RFC 1「ホストソフトウェア」は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。これらの初期の時代は、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。
ロバーツは通信専門家にパケット交換のアイデアを提示したが、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枯渇すると主張した。ARPANETが稼働した後は、政府の補助金なしではパケット交換は経済的に成り立たないと主張した。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。[ 77 ] [ 78 ]
ARPANET を介した初期の国際協力はまばらだった。1973 年に、スウェーデンのタヌム地球局の衛星リンクを介してノルウェー ( NORSAR ) [ 79 ]と、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのピーター・キルシュタインの研究グループとの接続が行われた。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を提供し、最初の国際的な異種リソース共有ネットワークとなった。[ 80 ] 1970 年代を通じて、レナード・クラインロックは、メッセージ交換システムへの待ち行列理論の適用に関する以前の研究に基づいて、パケット交換技術のパフォーマンスをモデル化および測定するための数学理論を開発した。[ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] 1981 年までに、ホストの数は 213 台に増加した。[ 84 ] ARPANET は、インターネットとなるものの技術的な中核となり、使用される技術の開発における主要なツールとなった。
CYCLADES は、ルイ・プーザンによって設計および指揮されたフランスの研究ネットワークでした。[ 85 ] 1972 年、彼はドナルド・デイビスの研究に基づいて、初期の ARPANET 設計の代替案を模索するというアイデアの実装を開始しました。[ 86 ] [ 87 ]彼の目標は、彼が「カテネット」と呼んだインターネットワーキングを実現することでした。 [ 88 ]これは、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データの信頼性の高い配信を担当するようにすることで、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した。[ 89 ] [ 90 ]このネットワークで実装された概念は、伝送制御プログラムの最初の提案に影響を与え、[ 91 ] [ 92 ]後のTCP/IPアーキテクチャに反映されました。[ 93 ] [ 94 ]
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き、パケット交換ネットワーク標準は、現在国際電信電話諮問委員会(ITU-T)となっているCCITTによって、X.25および関連標準の形で開発されました。 [ 95 ] [ 96 ] 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。X.25に関する最初のITU標準は、1976年3月に承認されました。[ 97 ]米国のTelenetなどの既存のネットワークは、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と同様に、X.25を採用しました。[ 95 ] [ 96 ]このプロトコルは、英国の学術および研究拠点間のSERCnetネットワークの基礎を形成し、1980年代には英国の高速国立研究教育ネットワーク(NREN)であるJANETになりました。
英国郵政省、ウエスタンユニオンインターナショナル、およびTymnetは、1978年に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するために協力しました。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。[ 98 ]
X.25はX.75プロトコルによって補完され、ヨーロッパの国内PTTネットワークと北米の商用ネットワーク間の相互接続が可能になった。[ 99 ] [ 100 ] [ 101 ]
ARPANETとそのプロトコルとは異なり、X.25はビジネス用途で利用可能でした。1979年、CompuServeはパーソナルコンピュータユーザー向けに商用電子メール機能と技術サポートを提供する最初のサービスとなりました。同社は1980年にCB Simulatorでリアルタイムチャットを提供する最初の企業として再び新境地を開拓しました。Telenetは、ARPANETのネットワークメールシステムとは異なり、企業用途を対象としたTelemail電子メールサービスを提供しました。その他の主要なダイヤルインネットワークには、通信、コンテンツ、エンターテイメント機能を提供するAmerica Online(AOL)とProdigyがありました。 [ 102 ]
電子掲示板システム(BBS)ネットワークもオンラインアクセスを提供しており、例えばFidoNetは趣味でコンピュータを使う人々の間で人気があり、その多くはハッカーやアマチュア無線家だった。
これらの公共データネットワークの多くは、その後TCP/IPを採用し、初期のインターネットのインフラを形成した。
1979年、デューク大学の学生トム・トラスコットとジム・エリスの2人が、ボーンシェルスクリプトを使用して、近隣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思いついた。1980年にソフトウェアが一般公開されると、Usenetニュースを転送するUUCPホストのメッシュが急速に拡大した。後にUUCPnetと呼ばれることになる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構築した。UUCPネットワークは、コストが低いこと、既存の専用線、X.25リンク、さらにはARPANET接続を使用できること、 CSNETやBITNETなどの後のネットワークに比べて使用ポリシーが厳格でないことから、急速に普及した。すべての接続はローカルであった。1981年までにUUCPホストの数は550に増加し、1984年にはほぼ倍増して940になった。[ 103 ]
1987年から運営され、1989年にイタリアで正式に設立されたSublink Networkは、UUCPを基盤として相互接続を行い、個人や小規模企業が所有するイタリア国内のノード(当時約100箇所)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た。Sublink Networkは、インターネット技術が広く普及した初期の事例の一つとなった。


相互接続を求めるさまざまなネットワーク方式が多数存在するため、それらを統一する方法が必要でした。Louis Pouzin は、 Donald Daviesと ARPANETの研究に基づいて、1972 年にCYCLADESプロジェクトを開始しました。 [ 104 ] [ 105 ] 1972 年に国際ネットワークワーキング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。[ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] Pouzin は、連結ネットワークを意味するcatenetという用語を作り出しました。Xerox PARCのBob Metcalfeは、インターネットワーキングのための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、この問題に取り組むために Vint Cerf を招集しました。 1973年までに、これらのグループは、共通のインターネットワーキングプロトコルを使用することでネットワークプロトコル間の違いを隠蔽するという根本的な再定式化に取り組んだ。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った。[ 2 ] [ 109 ]
サーフとカーンは、1974 年 5 月に、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アイデアを発表しました。[ 91 ] [ 89 ] [ 110 ]その結果として作成さ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として公開されました。[ 111 ]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使用されたことが確認されています。このソフトウェアは、各ユーザーセッションに 2 つの単方向通信チャネルを使用するモノリシックな設計でした。
ネットワークの役割が機能の中核に縮小されたことで、詳細な特性に関係なく他のネットワークとトラフィックを交換することが可能になり、それによって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、その作業はインターネット実験ノートに記録されました。テストは1975年にスタンフォード、BBN、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)での同時実装を通じて開始されました。[ 3 ]数年の作業の後、サンフランシスコ湾岸地域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のノードを含むアトランティックパケット衛星ネットワーク(SATNET)を含む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。[ 112 ] [ 113 ]
ソフトウェアは、全二重チャネルを使用するモジュール式のプロトコル スタックとして再設計されました。1976 年と 1977 年の間に、Yogen Dalal、John Shoch、Robert Metcalfe らが TCP のルーティング機能と伝送制御機能を 2 つの独立したレイヤーに分離することを提案し、[ 114 ] [ 115 ] [ 116 ]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。 [ 115 ] [ 117 ]バージョン 4は、 IETF発行の RFC 791 (1981 年 9 月)、792、793で説明されています。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とした後、1982 年にSATNETに、1983 年 1 月に ARPANET にインストールされました。[ 118 ] [ 119 ]これにより、非公式に TCP/IP として知られるネットワーク モデルが誕生しました。これは、国防総省 (DoD) モデルまたは DARPA モデルとも呼ばれていました。[ 120 ]サーフは、設計とテストに関する重要な作業を行った数名の大学院生に功績を認めています (インターネットの先駆者リストを参照)。[ 121 ] DARPA は、多くのオペレーティングシステム向けのTCP/IP 実装の開発を後援または奨励しました。


ARPANETが数年間稼働した後、ARPAはネットワークを引き継ぐ別の機関を探しました。ARPAの主な任務は最先端の研究開発に資金を提供することであり、通信ユーティリティを運営することではなかったからです。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の米軍部分は独立したネットワークであるMILNETとして分離されました。MILNETはその後、機密指定されていないものの軍事専用のNIPRNETとなり、SECRETレベルのSIPRNETおよびTOP SECRET以上のJWICSと並行して運用されています。NIPRNETは、パブリックインターネットへのセキュリティ制御されたゲートウェイを備えています。
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、研究などの非商業的な用途に限定されており、無関係な商業的な用途は厳しく禁じられていた。[ 122 ]当初、この制限により、接続先は軍事施設や大学に限られていた。1980 年代には、接続先はより多くの教育機関や、研究プロジェクトに参加したり、参加機関にサービスを提供したりするDigital Equipment CorporationやHewlett-Packardなどの企業へと拡大した。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、最も速いのは光ネットワーク技術を使用した場合であった。
米国政府の他のいくつかの部門、すなわち航空宇宙局(NASA)、国立科学財団(NSF)、エネルギー省( DOE)は、インターネットの研究に深く関与し、ARPANETの後継となるネットワークの開発に着手した。1980年代半ばには、これら3つの部門すべてがTCP/IPをベースとした最初の広域ネットワークを開発した。NASAはNASAサイエンスネットワークを、NSFはCSNETを、DOEはエネルギー科学ネットワーク(ESNet)を開発した。

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、宇宙科学者が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アクセスできるようにしました。1989年、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広域ネットワークが構築されました。NSIは、地球科学、宇宙科学、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。高速マルチプロトコル国際ネットワークとして、NSIは7大陸すべてにわたる2万人以上の科学者に接続性を提供しました。
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、高度なネットワーク接続を持たない部門も自動ダイヤルアップメール交換を使用してサポートした。CSNETはARPANET以外でインターネットを普及させる上で中心的な役割を果たした。[ 23 ]
1986年、NSFはNSFが支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56kbit /sのバックボーンであるNSFNETを創設した。NSFNETはまた、米国の地域研究教育ネットワークの構築、および大学やカレッジのキャンパスネットワークと地域ネットワークの接続もサポートした。[ 123 ] 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、およびミシガン州とのパートナーシップによるメリットネットワークとの協力協定の下、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交換(FIX)の構築により、ARPANETは1990年に廃止された。
NSFNETは拡張され、 1991年に専用ファイバー、光レーザー、光増幅器システムにアップグレードされ、T3の起動速度または45 Mbit/sを提供できるようになりました。しかし、MCIによるT3への移行は予想以上に時間がかかり、その間にSprintは大陸横断の長距離商用インターネットサービスを確立しました。1995年にNSFNETが廃止されると、その光ネットワークバックボーンはMCI、PSI Net、Sprintを含む複数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。[ 124 ]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の伝送を開始し、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となりました。[ 125 ]
研究・学術コミュニティは、米国におけるInternet2や英国におけるJANETといった先進的なネットワークの開発と利用を継続している。
「インターネット」という用語は、TCPプロトコルに関する最初のRFC(RFC 675:[ 126 ]インターネット伝送制御プログラム、1974年12月)で、インターネットワーキングの略語として反映されており、当時は2つの用語が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体でした。1980年代後半にARPANETが新しく設立されたNSFNETプロジェクトに接続された時期には、この用語はネットワーク名として使用され、インターネットは大規模でグローバルなTCP/IPネットワークでした。[ 127 ]
インターネットと光ファイバー基幹網を企業や消費者に開放したことで、ネットワーク容量に対する需要が高まった。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Optelecomが「光と物質の相互作用、例えばレーザーや光増幅および波混合に使用される光デバイス」を利用して開拓した光ファイバー帯域幅拡張の代替手段をテストするようになった。[ 128 ]この技術は、波長分割多重(WDM)として知られるようになった。ベル研究所は1995年に4チャンネルWDMシステムを展開した。[ 129 ]大容量(高密度)WDMシステムを開発するために、Optelecomとその元ライトシステム研究責任者であるDavid R. Huberは、 Ciena Corp.という新しいベンチャー企業を設立し、1996年6月にSprintの光ファイバーネットワーク上に世界初の高密度WDMシステムを展開した。[ 129 ]これは光ネットワークの真の始まりと呼ばれた。[ 130 ]
コラボレーション、データ交換、遠隔コンピューティングリソースへのアクセスといったニーズの高まりに伴い、ネットワークへの関心が高まり、インターネット技術は世界中に普及した。TCP/IPのハードウェア非依存型アプローチは、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利用してインターネットトラフィックを伝送することを可能にした。
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のために、シンプルなゲートウェイを作成しました。断続的な接続しかできないサイトは、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。一部のゲートウェイサービスは、 UUCP または電子メールを介して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ていました。 [ 131 ]
最後に、インターネットでは、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が重視していた集中型アーキテクチャが軽減されました。1994年には、アドレス空間のより良い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、ルーティングテーブルのサイズを小さくするためにルート集約を使用できるようになりました。[ 132 ]
MOSトランジスタは、 20世紀後半における通信帯域幅の急速な拡大を支えた。[ 133 ]無線、衛星、アナログ銅線電話回線によって提供される伝送容量を超える必要性に対応するため、エンジニアはレーザーと光増幅器技術によって駆動される光ファイバーケーブルに基づく光通信システムを開発した。
レーザー発振の概念は、アルベルト・アインシュタインが1917年に発表した論文「放射の量子論について」に端を発する。アインシュタインは、原子が光を吸収・放出する仕組みについてマックス・プランクと交わした会話を基にこの理論を発展させた。この思考過程は、エルヴィン・シュレーディンガー、ヴェルナー・ハイゼンベルクらの意見を取り入れ、量子力学の誕生へと繋がった。具体的には、アインシュタインは自身の量子論において、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されることを数学的に明らかにした。
40年後の1957年11月13日、コロンビア大学の物理学の学生ゴードン・グールドは、光増幅のプロセスによる誘導放出によって光を生成する方法を初めて理解しました。彼はこの技術をレーザー(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)と名付けました。[ 134 ]グールドの光増幅法(「光ポンピングレーザー増幅器」として特許取得)[ 135 ]を用いて、セオドア・マイマンは1960年5月16日に最初の実用的なレーザーを作りました。[ 136 ]
グールドは、光ファイバー通信における自身の発明を商業化するために、1973年にオプテレコムを共同設立した。 [ 137 ]ちょうどその頃、コーニング・グラスは最初の商用光ファイバーケーブルを少量生産していた。オプテレコムは、自社製のファイバーレーザーと光増幅器を最初の商用光通信システムに組み込み、シェブロンと米国陸軍ミサイル防衛に納入した。[ 138 ] 3年後の1977年、GTEはカリフォルニア州ロングビーチで最初の光電話システムを展開した。[ 139 ] 1980年代初頭までに、ベル研究所、NTT、ペレッリが供給するレーザー、 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会社で利用されるようになった。
1982年、ノルウェー(NORSARとNDRE)とユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)のピーター・カースティンの研究グループはARPANETから離脱し、TCP/IP over SATNETを使用して再接続した。[ 109 ] [ 140 ] 1975年には、UCLのARPANETへのリンクを使用している英国の研究グループが40ありました。 [ 80 ] 1984年までに、大西洋の両岸で約150人のユーザーがいました。[ 141 ]
1984年から1988年の間に、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、および加速器制御システムを相互接続するためにTCP/IPの設置と運用を開始しました。CERNは、内部では限定的な独自開発システム(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引き続き運用しました。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、コーネル大学との大西洋横断接続が確立された1989年までインターネットから隔離されたままでした。[ 142 ] [ 143 ] [ 144 ]
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年にイスラエルと行われました。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、 NSFNETへの最初の国際接続は、フランスのINRIA [ 145 ] [ 146 ]とオランダのCentrum Wiskunde & Informatica (CWI)のPiet Beertema [ 147 ]によって確立されました。CWIのDaniel Karrenbergは、 CERNのTCP/IPコーディネーターであるBen Segalを訪ね、UUCP Usenetネットワークのヨーロッパ側であるEUnet (その多くはX.25リンクで動作していた)をTCP/IPに移行することについて助言を求めました。前年、Segalは当時まだ小規模な会社だったCiscoのLen BosackとCERN向けにTCP/IPルーターを購入することについて会っており、SegalはKarrenbergに助言を与え、適切なハードウェアを入手するためにCiscoに紹介することができました。これにより、既存のUUCPネットワークを横断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。 NORDUnetとNSFNETの接続はその後すぐに確立され、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を提供した。[ 148 ]
1989年1月、CERNは初の外部TCP/IP接続を開設した。[ 149 ]これは、当初は定期的に会合を開いて共同で調整作業を行っていたIPネットワーク管理者のグループであったRéseaux IP Européens(RIPE )の設立と同時期であった。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Coloured Book 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 年に 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。[ 150 ] [ 151 ]同年、Dai Davies は X.25 プロトコルに基づいて構築された汎ヨーロッパ NREN であるEuropaNetにインターネット技術を導入しました。[ 152 ] [ 153 ]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、欧州インターネット バックボーンEBONE は1992 年に運用を開始しました。[ 142 ]
それにもかかわらず、1980年代後半から1990年代前半にかけて、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が最適かつ最も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、エンジニア、組織、国家の間で意見が二分された。[ 107 ] [ 154 ] [ 155 ]
1984年にUUCPベースのネットワークJUNETを構築した日本はCSNET [ 23 ]に接続し、その後1989年にはNSFNETに接続し、インターネットがアジアに広がるきっかけとなった。
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)を使用して世界の他の地域と接続され、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[ 156 ] [ 157 ] [ 158 ]。
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とオーストラリアの大学間のアドホックなネットワークが形成されました。[ 23 ]これらのネットワークは、個別の国際UUCPダイヤルアップまたはX.25接続を作成するコストのため、グローバルネットワークへの接続が制限されていました。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1989年にオーストラリア副学長委員会によって設立され、オーストラリア専用のIPベースの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接続を確立した。[ 159 ]



先進国が技術インフラを整備してインターネットに参入する一方で、発展途上国ではインターネットへのアクセスを阻むデジタルデバイドが生じ始めた。そこで、発展途上国は大陸単位でインターネット資源の管理や運用経験の共有を行う組織を設立し、それによってより多くの通信設備を整備することが可能になった。
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のコンピュータ通信にX.25 IPSSと2400ボーモデムUUCPリンクを利用していた。[ 163 ]
1995年8月、カンパラに本社を置く非公開企業InfoMail Uganda, Ltd.(現在はInfoComとして知られる)と、コロラド州エイボンに本社を置き、1997年に売却され現在はClear Channel Satelliteとして知られるNSN Network Servicesは、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た。データ接続は当初、ロシアのCバンドRSCC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接続拠点に直接接続した。InfoComの最初の衛星接続はわずか64kbit /sで、Sunホストコンピュータと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た。
1996年、米国国際開発庁(USAID)の資金援助を受けたリーランド・イニシアチブというプロジェクトが、アフリカ大陸におけるインターネット接続の完全整備に着手した。 1997年にはギニア、モザンビーク、マダガスカル、ルワンダに衛星地球局が設置され、 1998年にはコートジボワールとベナンにも設置された。
アフリカはインターネットインフラを構築している。モーリシャスに本部を置くAFRINICは、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スペシャリストコミュニティが存在する。[ 164 ]
高性能伝送設備を提供するプログラムは多数あり、西海岸と南海岸には海底光ケーブルが敷設されている。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れており、当初の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)の共同事業は分裂し、2つの事業になる可能性がある。[ 165 ]
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、アジア太平洋地域のIPアドレス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)を主催しています。[ 166 ]
韓国では、NextLevel Communicationsが1990年代に開発したラストマイル技術であるVDSLが、企業や一般家庭の銅線電話回線をインターネットに接続した。[ 167 ]
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設立した。中国は1994年に北京電気分光計コラボレーション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実現した。しかし、中国は全国的なコンテンツフィルターを導入することで独自のデジタルデバイドを生み出した。[ 168 ]
日本は神戸でインターネット協会の年次総会であるINET'92を開催した。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の間でグローバルインターネット接続を獲得した。[ 169 ]
他の地域と同様に、ラテンアメリカ・カリブ海インターネットアドレス登録機関(LACNIC)は、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、逆引きDNS、およびその他の主要なサービスを提供しています。
当初、インターネットへと発展するこのシステムは、前身となるネットワークと同様に、主に政府および政府機関での利用を目的としていました。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確で主観的なものでした。UUCP NetとX.25 IPSSにはそのような制限がなく、結果としてUUCPNetによるARPANETおよびNSFNETへの接続が公式に禁止されることになりました。

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(ISP)企業が設立されました。PSINet 、UUNET、Netcom、Portal Softwareなどの企業は、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するために設立されました。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になりました。[ 171 ]米国で最初の商用ダイヤルアップISPは、1989年に開設されたThe Worldでした。 [ 172 ]
1992年、米国議会は科学技術先端法(42 U.SC § 1862(g))を可決し、NSFが研究教育目的以外で使用されている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支援することを許可し、NSFNETが商用ネットワークと相互接続することを可能にした。[ 173 ] [ 174 ]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自分たちのニーズにあまり対応しなくなることを懸念する研究教育コミュニティと、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の間で論争を引き起こした。[ 175 ]
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は当初の範囲を超え、プロジェクトは終了しました。PSINet 、Alternet 、 CERFNet、ANS CO+RE など多く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にネットワーク アクセスを提供していました。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。商用インターネット交換(CIX)、メトロポリタン エリア交換(MAE)、そして後にネットワーク アクセス ポイント(NAP) が、多くのネットワーク間の主要な相互接続になりました。商用トラフィックの伝送に関する最終的な制限は、国立科学財団が NSFNET バックボーン サービスへ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。[ 176 ] [ 177 ] NSF は、NAP の初期サポートと、地域の研究および教育ネットワークが商用 ISP に移行するのを支援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)を支援し、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した。[ 178 ]
1994年1月11日に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最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」[ 179 ] 。
CERNのティム・バーナーズ=リーによるインターネット上のアプリケーションとしてのワールドワイドウェブ の発明[ 180 ]は、当時、学術研究機関のネットワークのネットワークであったものに、多くの社会的および商業的な用途をもたらしました。[ 181 ] [ 182 ]ウェブは1991年に一般に公開され、1993年から1994年にかけて、日常的に使用できるウェブサイトが利用可能になり始めたときに、一般的に使用されるようになりました。[ 183 ]

インターネットが一般に普及し始めた最初の10年ほどの間、2000年代にインターネット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。当時の状況を説明すると、今日ではほぼ普遍的に利用できるモバイル端末(スマートフォンなどの携帯機器)は、ビジネス用途で使われており、世界中の親や子供が日常的に所有する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せず、ノートパソコンはかさばり、ほとんどの家庭にはコンピューターがありませんでした。データ通信速度は遅く、ほとんどの人はビデオを撮影したりデジタル化したりする手段を持っていませんでした。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年代初頭から使われていたPHP、最新のJavaScriptやJava 、 AJAX、HTML 4 (そしてCSSへの重点)、さまざまなソフトウェアフレームワークといった、Web開発のスピードを向上させ簡素化する技術は、ほとんどが発明され、広く普及するまでには至っていませんでした。
インターネットは、メーリングリスト、電子メール、MapQuestのようなツールを使った地図の作成と配布、電子商取引や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利用され、その利用は急速に拡大していました。しかし、より現代的な基準からすると、当時のシステムは静的で、広範な社会的交流に欠けていました。インターネットが単なる通信技術から、グローバル社会のインフラの中核へと徐々に発展していくには、2000年代初頭に起こったいくつかの出来事が必要でした。
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、次のものが含まれていました。[ 184 ]動的な HTMLではなく静的なページ。[ 185 ]リレーショナル データベースではなく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書かれたWeb アプリケーションではなく、サーバー サイド インクルードまたは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ためのGIFボタンや同様の小さなグラフィックの過剰使用。 [ 186 ]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 サイド スクリプトのサポートはまれだったので、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によるものでした。[ 187 ]
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な投資バブルが発生しました。このバブルでは、 「ドットコム企業」 (企業が使用するトップレベルドメイン「 .com」を指す)が投資家の急激な株価上昇によって極めて高い評価額にまで押し上げられましたが、その後市場は暴落しました。これが最初のドットコムバブルです。しかし、これは熱狂と成長を一時的に鈍化させたに過ぎず、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、一部の人々によって後から「Web 1.0」と名付けられ、説明された。 [ 188 ]
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のレベルで割り当てられました。[ 189 ] IPv4は32ビットアドレスを使用するため、アドレス空間は2³²アドレス、つまり4,294,967,296アドレスに制限されます。[ 117 ] IPv4は、後継のIPv6に置き換えられる過程にあります。IPv6は128ビットアドレスを使用し、 2¹²⁸アドレス、つまり340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 [ 190 ]という大幅に増加したアドレス空間を提供します。IPv6への移行は完了までに長い時間がかかると予想されています。[ 189 ]
インターネットを社会システムとしての地位へと押し上げ、人々の交流方法を完全に変革させた急速な技術進歩は、2005年から2010年頃まで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デバイスの数が人間の総数を上回った時期と一致しています。その進歩には以下のようなものがあります。
「Web 2.0」という用語は、ユーザー生成コンテンツ(ユーザー間のインタラクションを含む)、ユーザビリティ、相互運用性を重視するウェブサイトを指します。この用語は、電子情報デザインのコンサルタントであるDarcy DiNucciが 1999 年 1 月に書いた「断片化された未来」という記事で初めて登場しました。彼女は次のように書いています。[ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ]
現在私たちが知っている、基本的に静的な画面としてブラウザウィンドウに読み込まれるWebは、これから来るWebのほんの萌芽にすぎません。Web 2.0の最初の兆しが現れ始めており、私たちはその萌芽がどのように発展していくのかをようやく見始めたところです。Webは、テキストやグラフィックの画面としてではなく、インタラクティブなやり取りが行われる媒体、つまり伝送メカニズムとして理解されるようになるでしょう。それは[...]コンピュータの画面、[...]テレビ、[...]車のダッシュボード、[...]携帯電話、[...]携帯ゲーム機、[...]もしかしたら電子レンジにも表示されるかもしれません。
この用語は 2002~2004 年にかけて再び登場し、[ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] 2004 年後半に最初のWeb 2.0 カンファレンスでTim O'Reillyと Dale Dougherty が発表したことで注目を集めました。冒頭の挨拶で、John Battelleと Tim O'Reilly 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「Web as Platform」の定義を概説しました。この移行のユニークな点は、「顧客があなたのビジネスを構築してくれる」ことだと彼らは主張しました。[ 199 ]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) を生成する活動は、価値を生み出すために「活用」できると主張しました。
「Web 2.0」とは、技術仕様の更新を指すのではなく、Webページの作成方法と使用方法における累積的な変化を指します。「Web 2.0」は、ユーザーが仮想コミュニティでユーザー生成コンテンツの作成者としてソーシャルメディアの対話を通じて互いに交流し、協力できるようにすることに重点を置いたアプローチを指します。これは、人々がコンテンツを受動的に閲覧することしかできないWebサイトとは対照的です。Web 2.0の例としては、ソーシャルネットワーキングサービス、ブログ、Wiki、フォークソノミー、ビデオ共有サイト、ホスティングサービス、Webアプリケーション、マッシュアップなどがあります。[ 200 ]テリー・フルーは、著書『ニューメディア』第3版で、Web 1.0とWeb 2.0の違いを特徴づけるものとして、次のように述べました。
[201] 個人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、多額の初期投資の結果としてのウェブコンテンツから継続的で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に基づくリンク(フォークソノミー)へ移行している。
この時代には、 YouTube、Twitter、Facebook、Reddit 、Wikipediaなど、コミュニティ志向の運営を通じて、数々の有名企業が名を馳せた。
電話システムは2003年以来、徐々にVoIPを採用してきた。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、アナログ音声に再変換される。[ 202 ] [ 203 ] [ 204 ]
Web 2.0の登場とほぼ同時期に起こった変化のプロセスは、その後間もなく、モバイルデバイスの普及拡大によって大きく加速され、変容を遂げた。このモバイル革命により、スマートフォンという形でコンピュータが普及し、多くの人々が持ち歩き、コミュニケーションを取り、写真や動画を瞬時に共有したり、外出先で買い物や情報検索をしたり、自宅の机の上や仕事専用機器としてではなく、社会生活の中で利用するようになったのである。
位置情報に基づくサービス、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(位置情報に基づくことが多いが、必ずしもそうとは限らない)が一般的になり、投稿に位置情報がタグ付けされたり、ウェブサイトやサービスが位置情報を認識するようになったりした。モバイル向けウェブサイト(「m.example.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た。ネットブック、ウルトラブック、広く普及した4GとWi-Fi、そして数年前のデスクトップとほぼ同等の性能を持ちながら消費電力がはるかに低いモバイルチップが、この段階のインターネット開発を可能にし、「アプリ」(「アプリケーション プログラム」または「プログラム」の略)という用語と「アプリ ストア」が普及した。
この「モバイル革命」により、人々はいつでもほぼ無制限の情報にアクセスできるようになりました。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に変化が生じました。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によるものでした。[ 205 ]
2000年代半ばのWeb 2.0への移行期には、インターネットの既存インフラを改善することを目的とした研究グループが数多く出現した。 [ 206 ]これらの将来のインターネットグループは、現在のインターネットとそのレガシープロトコルでは、トラフィックの指数関数的な増加とモバイル技術の統合をサポートするには不十分であるという考えを中心に結集した。[ 207 ]既存のインターネットを進化的なアプローチで構築するか、あるいは白紙の状態から完全に置き換えるアプローチのいずれかを目指して、数多くの実験的なネットワーク方式とプロトコルが開発された。[ 208 ]これらの方式は範囲が異なっていたが、通常はモバイルネットワーク、クラウドコンピューティング、コンテンツ配信、およびユーザーのプライバシーに対するサポートの強化を優先していた。[ 209 ]
これらの将来のインターネットグループの中で最も著名なものには、2006年に設立されたNSFのFuture Internet Design (FIND)と、その後継である2010年に設立されたFuture Internet Architecture (FIA)が含まれます。[ 210 ] [ 209 ] NSFの先導に倣い、2006年に日本のNICTはAKARIプロジェクトを設立し、2008年には欧州連合はEvolved Internet Future for European Leadership (EIFFEL)を設立しました。[ 207 ] [ 209 ]これらの取り組みは、NSFのGlobal Environment for Network Innovations (GENI)、EUのFuture Internet Research and Experimentation (FIRE)、NICTのJGN2plusなどの実験的なテストベッドによってサポートされました。これらのテストベッドはそれぞれ、ネットワークスキームとプロトコルの大規模な検証を促進しました。[ 207 ] NSF の将来のインターネット イニシアチブの数少ない具体的な成果の 1 つは、ソフトウェア定義ネットワークの使用の増加と、名前付きデータ ネットワークの提案です。[ 209 ] [ 206 ] FIRE と GENI はそれぞれ 2022 年と 2023 年に解散しました。[ 211 ] [ 212 ]
地球低軌道への最初のインターネット接続は、2010年1月22日に確立されました。宇宙飛行士のTJ Creamerが国際宇宙ステーションからTwitterアカウントに初めて無人更新を投稿し、インターネットが宇宙にまで拡張されたことを示しました。[ 213 ] (ISSの宇宙飛行士は以前にも電子メールやTwitterを使用していましたが、これらのメッセージはNASAのデータリンクを介して地上に中継され、その後人間の代理人によって投稿されていました。) NASAがクルーサポートLANと呼ぶこの個人用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ています。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を使用して地球上のデスクトップコンピュータを操作したり、 VoIP機器を使用して地球上の家族や友人と会話したりできます。[ 214 ]
地球軌道外の宇宙船との通信は、従来、深宇宙ネットワークを介したポイントツーポイントリンクで行われてきました。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、宇宙空間の送信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、宇宙天気によって接続が中断されたりすることで一時的に通信が途絶える可能性があることを考慮に入れた、遅延耐性ネットワーク(DTN) という新しいネットワーク プロトコルの開発に着手しました。このような状況下では、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 パッケージを破棄するのではなく、データ パッケージを再送信します。NASA は、2008 年 11 月に、いわゆる「深宇宙インターネット」の最初のフィールド テストを実施しました。[ 215 ]国際宇宙ステーションと地球間の DTN ベースの通信 (現在は障害耐性ネットワークと呼ばれています) のテストは、2009 年 3 月以降継続されており、2014 年 3 月まで継続される予定でした。[ 216 ]
このネットワーク技術は、最終的には複数の宇宙船が関わるミッションを可能にするものであり、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(太陽の周回軌道上にある)にアップロードされ、地球との通信は光秒約80秒の距離でテストされた。[ 217 ]
インターネットは、自発的に相互接続された自律的なネットワークのグローバルに分散したネットワークとして、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。[ 218 ]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。このようなパラメータを管理するために、インターネット割り当て番号機関(IANA)は、さまざまな技術識別子の割り当てと割り当てを監督しています。[ 219 ]さらに、インターネット割り当て番号コーポレーション(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に対する監督と調整を行っています。
IANAの機能は元々USC情報科学研究所(ISI)によって行われており、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ー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)に委任した。ISIのジョナサン・ポステルはIANAを管理し、RFCエディターを務め、1998年に亡くなるまで他の重要な役割も果たした。[ 220 ]
初期のARPANETが成長するにつれて、ホストは名前で参照され、HOSTS.TXTファイルがSRI International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て、これは面倒になりました。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という形で現れました。 [ 221 ] 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の下、.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割り当てを含むすべての登録サービスを扱いました。[ 219 ] 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Government Systems, Inc.に委託し、Government Systems, Inc.はそれを小規模な民間企業であるNetwork Solutions, Inc.に下請けに出した。 [ 222 ] [ 223 ]
インターネットの文化的多様性の増大は、IP アドレスの一元管理に対する管理上の課題ももたらしました。1992 年 10 月、インターネット技術タスク フォース (IETF) は RFC 1366 [ 224 ]を公開し、「インターネットの成長とグローバル化の進展」について説明し、地域分散型レジストリ モデルに基づく IP レジストリ プロセスの進化の基礎を定めました。この文書は、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ました。レジストリは、その地域内で「ネットワーク プロバイダと加入者によって偏りがなく広く認識される」ことになります。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 として設立されました。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ました。
この時点ではインターネットの成長の大部分は非軍事的なソースから来ていたため、国防総省はもはや.mil TLD以外の登録サービスに資金を提供しないことが決定されました。1993年、米国国立科学財団は、1992年の競争入札プロセスを経て、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ました。登録サービスはNetwork Solutionsが提供し、ディレクトリおよびデータベースサービスはAT&Tが提供し、情報サービスはGeneral Atomicsが提供しました。[ 226 ]
時を経て、IANA、IETF 、 RIPE NCC、APNIC、および連邦ネットワーク評議会(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ことが決定されました。[ 225 ] RIPE NCCとAPNICの例に倣い、当時InterNICによって管理されていた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、および個人によって管理されるべきであると勧告されました。その結果、 1997年12月に米国インターネット番号登録機関(ARIN)が国立科学財団の指示により独立した非営利法人として設立され、3番目の地域インターネット登録機関となりました。[ 227 ]
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タスクの管理を委託されたカリフォルニア州の非営利法人であるICANNの管理下に再編成されました。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) の技術的な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機関によって実行される技術的な作業を定義するためにIABと覚書を締結しました。 [ 228 ]インターネット アドレス空間の管理は、ICANN 構造内のサポート組織としてまとめて定義された地域インターネット レジストリに残されました。[ 229 ] 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するレジストラを含む、分割レジストリ / レジストラ システムに対する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。
インターネット技術タスクフォース(IETF)は、インターネットの技術的な方向性を示す、緩やかに関連した複数の臨時のグループの中で最大規模かつ最も知名度の高い組織であり、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)などが含まれる。
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グループです。新しいインターネット標準仕様の開発に携わる主要な組織です。IETF の作業の多くはワーキンググループに組織されています。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または監視していません。[ 230 ] [ 231 ]
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。非政府代表者は、1986年10月の第4回IETF会議で招待されました。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人以上の参加者を集めた最初の会議でした。1992年に、専門家会員組織であるインターネットソサエティが設立され、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。米国以外での最初の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。現在、IETFは年に3回会議を開催しており、参加者数は約2,000人に達することもあります。通常、IETF会議の3分の1はヨーロッパまたはアジアで開催されます。米国で開催される会議であっても、米国以外の参加者の割合は通常約50%です。[ 230 ]
IETF は法人格を持たず、理事会も会員も会費もありません。会員に最も近い状態は、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、インターネット コミュニティのさまざまな分野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) [ 232 ]およびインターネット アーキテクチャ ボード(IAB) [ 233 ] と緊密に連携し、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) およびインターネット リサーチ ステアリング グループ(IRSG) は、IAB の一般的な監督下で IETF および IESG と同等の活動であり、より長期的な研究課題に焦点を当てています。[ 230 ] [ 234 ]
RFC は、IAB、IESG、IETF、IRTF の作業に関する主要な文書です。[ 235 ]元々はコメントの要求として意図されていた RFC 1、「ホスト ソフトウェア」は、 1969 年 4 月にUCLAの Steve Crocker 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。これらは、最初のRFC エディターであるJon Postelによって編集されました。[ 230 ] [ 236 ]
RFC は、提案された標準、ドラフト標準、完全な標準、ベスト プラクティス、実験プロトコル、履歴、その他の情報トピックなど、幅広い情報を網羅しています。[ 237 ] RFC は個人または非公式の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。ドラフトは個人またはワーキング グループの議長によって IESG に提出されます。IANA とは別の IAB によって任命され、IESG と連携して作業する RFC エディターは、IESG からドラフトを受け取り、編集、フォーマット、公開します。RFC が公開されると、改訂されることはありません。記述されている標準が変更されたり、情報が古くなったりした場合は、改訂された標準または更新された情報が新しい RFC として再公開され、元の RFC が「廃止」されます。[ 230 ] [ 236 ]
インターネット協会(ISOC)は、1992年に設立された国際的な非営利団体で、「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、進化、および利用を保証する」ことを目的としています。米国ワシントンDC近郊とスイスのジュネーブに事務所を構えるISOCは、80以上の組織会員と5万人以上の個人会員を擁しています。会員はまた、共通の地理的位置または特別な関心に基づいて「支部」を形成します。現在、世界中に90以上の支部があります。[ 238 ]
ISOCは、組織として拠点を置く標準化団体である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)の活動に対し、財政的および組織的な支援を提供し、その活動を促進します。ISOCはまた、オープンで透明性の高いプロセスと合意に基づく意思決定というインターネットモデルの理解と評価を促進します。 [ 239 ]
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、かつてのARPANETの監督機関の後継者であり、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識されているものの、その役割と意思決定権限は限定的であり、国際的な監視と反対意見が高まっている。これらの反対意見により、ICANNは2000年にまず南カリフォルニア大学との関係を解消し[ 240 ]、2009年9月には長年の協定を終了して米国政府から独立を果たしたが、米国商務省との契約上の義務の一部は継続した。[ 241 ] [ 242 ] [ 243 ]最終的に、2016 年 10 月 1 日に 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、監督権限がグローバル インターネット コミュニティに移管されました。[ 244 ]
IETFは、インターネット協会からの財政的および組織的支援を受けて、インターネットの臨時の標準化団体として引き続き機能し、意見募集(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、国連事務総長によるインターネットガバナンスフォーラム(IGF) の招集が求められました。IGF は、政府、民間セクター、市民社会、技術コミュニティ、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継続的かつ拘束力のない対話を開始しました。最初の IGF 会議は 2006 年 10 月/11 月に開催され、その後は毎年フォローアップ会議が開催されています。[ 245 ] WSIS 以降、「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ました。[ 246 ] [ 247 ]
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し、2009年11月にワシントンDCで開催されたIGFで、ウェブを人類の幸福のために安全で力を与えるツールにし、誰もがアクセスできるようにするキャンペーンを行うワールド・ワイド・ウェブ財団(WWWF)を設立しました。 [ 248 ] [ 249 ] 2019年11月に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つの原則にコミットするよう説得するキャンペーンイニシアチブである「ウェブの契約」を発表しました。警告として、「今すぐ行動し、協力して、ウェブを悪用し、分断し、弱体化させようとする者によるウェブの悪用を防がなければ、私たちは(ウェブの善の可能性を)浪費する危険にさらされる」と述べています。[ 250 ]
インターネットは、効果的なマスコミュニケーション手段としてその重要性と即時性から、その成長に伴い政治化も進んできた。その結果、かつては別の方法で行われていた議論や活動が、インターネットを介して行われるようになるという変化も生じている。
例としては、公の場での抗議活動や支持・投票の呼びかけといった政治活動が挙げられるが、その他にも以下のようなものがある。
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送信するためのより速い経路を提供することを許可す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を覆すことになります。[ 251 ] [ 252 ] [ 253 ]ハーバード 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、ネット中立性に関する懸念に対する解決策として、自治体のブロードバンドが考えられるとのことです。[ 254 ] 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に決定しました。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、それによってネット中立性を損なわせること、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、それによってネット中立性を維持することです。[ 255 ] [ 256 ] 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ました。[ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] 2015年1月16日、共和党は米国議会HRの討議草案という形で法案を提出した。この法案はネット中立性に譲歩するものの、FCCがその目標を達成したり、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じている。 [ 260 ] [ 261 ] 2015 年 1 月 31 日、AP ニュースは、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 条 (共通搬送事業者)を (「いくつかの但し書き付きで」) インターネットに適用するという構想を提示すると報じた。 [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ]この構想を採用すると、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[ 267 ]、FCC のトム・ウィーラー委員長によると、ネット中立性が確保される。[ 268 ] [ 269 ]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。[ 270 ] [ 271 ]
2015年2月26日、FCCは、1934年通信法第2編(共通搬送事業者)および1996年電気通信法第706条をインターネットに適用することにより、ネット中立性を支持する裁定を下した。 [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] FCC委員長のトム・ウィーラーは、「これは、憲法修正第1条が言論の自由を規制する計画ではないのと同様に、インターネットを規制する計画ではない。両者とも同じ概念を表している」とコメントした。[ 275 ]
2015年3月12日、FCCはネット中立性規則の詳細を公表した。[ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] 2015年4月13日、FCCは新たな「ネット中立性」規制に関する最終規則を公表した。[ 279 ] [ 280 ]
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。[ 281 ]
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多い。電子メールはインターネットよりも前から存在し、インターネットの創造において重要なツールであった。電子メールは、1965年に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始まった。その歴史は記録されていないが、そのような機能を備えた最初のシステムの中には、システム開発コーポレーション(SDC)Q32とMITの互換タイムシェアリングシステム(CTSS)があった。[ 282 ]
ARPANETコンピュータネットワークは、電子メールの進化に大きく貢献しました。ARPANETが設立されて間もなく、実験的なシステム間メール転送が行われました。[ 283 ] 1971年、レイ・トムリンソンは、メールボックス名とホスト名を@記号で区切る、後にインターネット電子メールの標準アドレス形式となるものを作成しました。 [ 284 ]
UUCPやIBMのVNET電子メールシステムなど、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、 ARPANET、BITNET、NSFNETなどのネットワーク間、およびUUCPを介して他のサイトに直接接続されたホスト間で、この方法で送受信することができました。SMTPプロトコルの歴史を参照してください。
さらに、UUCPでは、多くの人が閲覧できるテキストファイルの公開が可能でした。1979年にスティーブ・ダニエルとトム・トラスコットによって開発されたニュースソフトウェアは、ニュースや掲示板のようなメッセージの配信に使用されました。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へと発展しました。ARPANETや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通じて形成され、技術的な問題だけでなく、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)についても議論されました。
インターネット黎明期には、電子メールやそれに類する仕組みは、オンライン接続がないために利用できなかったリソースへのアクセスを可能にする上で不可欠でした。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利用されました。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、分割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。当時利用可能だった低速なダイヤルアップ接続を使用して、海外に住む人々が初期のLinuxバージョンなどのアイテムをダウンロードする唯一の方法でした。WebとHTTPプロトコルの普及後、これらのツールは徐々に使われなくなりました。
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ための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。 [ 285 ] FTP の使用を支援するために、ユーザーが転送したいファイルを見つけるのに役立つ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Internet Relay Chat (IRC)、そして最終的にはWeb ディレクトリとWeb 検索エンジンを備えたWorld Wide Web (WWW) (1991 年) が含まれます。
1999年、Napsterは最初のピアツーピアファイル共有システムとなった。[ 286 ] Napsterはインデックス作成とピアの発見に中央サーバーを使用していたが、ファイルの保存と転送は分散化されていた。その後、分散化と匿名性の異なるさまざまなレベルのピアツーピアファイル共有プログラムとサービスが登場し、2000年にはGnutella、eDonkey2000、Freenet、 2001年にはFastTrack、Kazaa、Limewire、BitTorrent、2003年にはPoisonedなどが登場した。[ 287 ]
これらのツールはすべて汎用で、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、そして後には映画やビデオの共有が主な用途です。[ 288 ]こ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が閉鎖または事業の方向転換を余儀なくされました。[ 289 ] [ 290 ] 2003年にスウェーデンで設立されたThe Pirate Bayは、 2009年と2010年の裁判と控訴で創設者数名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。[ 291 ]ファイル共有は、一方では知的財産の窃盗、他方では検閲の非難があり、依然として論争と論争の的となっています。 [ 292 ] [ 293 ]
ファイルホスティングサービスのおかげで、ユーザーはコンピュータのハードドライブの容量を拡張し、サーバー上にファイルを「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ストレージを提供しており、有料でより大きなストレージ容量も利用できます。これらのサービスは、ビジネスや個人利用におけるインターネットの普及を大きく促進しました。
2012年4月24日にリリースされた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、および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なく、Googleドキュメント、Googleスライド、GoogleスプレッドシートなどのGoogle独自の無料アクセス可能な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。[ 294 ] [ 295 ]
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、ユーザーはすべてのファイルをコンピューター上のフォルダーに保存し、Dropboxのサーバーと同期させることができます。これは、ウェブブラウザベースではないため、Google Driveとは異なります。現在、Dropboxはワーカーとファイルを同期させ、効率的に動作するように機能しています。[ 296 ]
2億人以上のユーザーを抱える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提供する暗号化ストレージおよび通信システムです。[ 297 ] Google Drive、Dropbox、Megaは、3つの最大規模のファイルホスティングサービスであり、これらのサービスのコアとなるアイデアと価値観を体現しています。
オンライン海賊行為の最も初期の形態は、 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った。LimeWire 、The Pirate Bay、BitTorrentなどのサイトは、誰でもオンライン海賊行為に関与することを可能にし、メディア業界に波紋を広げた。オンライン海賊行為は、メディア業界全体に変化をもたらした。[ 298 ]
2020年の世界のモバイルデータトラフィックの総量は588エクサバイトに達し[ 299 ] 、 2010年の年間3.86エクサバイトから150倍に増加しました[ 300 ]。最近では、このモバイルデータトラフィックの95%をスマートフォンが占め、データタイプ別に見るとビデオが66%を占めています[ 299 ] 。モバイルトラフィックは無線周波数で最寄りの携帯電話タワーとその基地局に送られ、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データセンターに情報が送信されます。光バックボーンは、このトラフィックの大部分と、モノのインターネット、3D仮想現実、ゲーム、自動運転車などの多数の新しいモバイルサービスを可能にしています。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2兆1000億件のメッセージが記録されました。[ 301 ]テキストメッセージの現象は、1992年12月3日にニール・パップワースが商用携帯電話ネットワーク経由でボーダフォンのCEOに「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ことから始まりました。[ 302 ]
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は、このモデルの価格が下がり、ネットワークプロバイダーが携帯電話で簡単にアクセスできるシステムとサービスの開発を始めるまで、実現可能性が限られていました。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(現在のBlackBerry Limited)がBlackBerry製品向けに携帯電話メールシステムをアメリカで発売しました。携帯電話特有の小さな画面と小さなキーパッド、片手操作を効率的に利用するために、モバイルデバイス専用のドキュメントおよびネットワーク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アジア中心の現象であり、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ではなく携帯電話でリソースにアクセスするようになりました。[ 303 ]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、国内ユーザーの大多数がPC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た。ヨーロッパと北米のインターネット利用は、パーソナルコンピュータの大規模な設置基盤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拡大はより緩やかであったが、ほとんどの西側諸国では全国的な普及率が20~30%に達した。[ 304 ]転換点は2008年に起こり、インターネットアクセス機器はパーソナルコンピュータよりも携帯電話の方が多かった。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PCユーザー1人という比率になっている。[ 305 ]
世界のインターネットトラフィックは急速に成長を続けており、2020年から2021年にかけて23%増加しました[ 306 ]。このとき、アクティブなインターネットユーザー数は46億6千万人に達し、世界人口の半分を占めています。データに対するさらなる需要と、この需要を満たす能力は、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[ 307 ]。この能力は、ほぼすべてのメトロ、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システムに由来します[ 308 ] 。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[ 309 ] 。トラフィックの継続的な増加は、新規ユーザー、携帯電話の普及率の上昇、マシンツーマシン接続、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の急増する需要の組み合わせによって、当面の間続くと予想されます。
インターネットの発展の歴史記述を提供することには、ほぼ克服不可能な問題が存在する。デジタル化のプロセスは、歴史記述全般、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となっている。 [ 310 ]インターネットにつながる初期の発展を記録することの難しさは、次の引用からうかがい知ることができる。
「ARPANET時代については、運営会社であるBBNが物理的な記録を残したため、ある程度記録が残されています。しかし、 NSFNET時代に入ると、プロセスは極めて分散化されました。記録は人々の家の地下室やクローゼットの中に眠っています。……起こったことの多くは口頭で行われ、個人の信頼に基づいていました。」
このテーマに関する注目すべき著作としては、ジャーナリストのケイティ・ハフナーとマシュー・ライオンによる著書『 Where Wizards Stay Up Late: The Origins Of The Internet』(1996年)や、ジャネット・アバテ教授の著書『Inventing the Internet 』 (2000年)などがある。[ 312 ]
インターネット上のほとんどの学術研究や文献では、ARPANETが、その構築のために反復され研究された先行ネットワークとして挙げられているが、[ 313 ]他の初期のコンピュータネットワークや実験はARPANETと並行して、あるいはARPANET以前に存在していた。[ 39 ]
インターネットの歴史に関するこうした記述は、目的論やホイッグ史観として批判されてきた。つまり、現在を単一の原因に基づいて歴史が展開してきた終着点とみなしているからである。[ 314 ]
インターネットの歴史において、画期的な出来事として一般的に挙げられるのは、1969年の4ノードARPANETネットワークの実証実験である。この出来事をきっかけに、グローバルインターネットが発展した。
—マーティン・キャンベル=ケリー、ダニエル・D・ガルシア=スワーツ
これらの特徴に加えて、歴史家たちは研究において生じる方法論上の問題点も指摘している。
「インターネットの歴史」は、往々にして情報源に偏りがちだ。インターネットのパイオニアの多くは今も健在で、精力的に活動しており、自らの功績を語る歴史を自ら形作ろうと意欲的である。多くの博物館や歴史家もまた、パイオニアたちにインタビューを行い、彼らの物語を広く伝えることに同様に熱心である。
—アンドリュー・L・ラッセル (2012) [ 315 ]
しかし、ARPANET自体は、出現した他のネットワークとリンクのない孤立した島になっていました。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の開発を開始しました。これは、インターネットワーキングとして知られるプロセスです。
スタンフォード大学、BBN、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで同時実装を開始しました。そのため、インターネットプロトコルの開発努力は最初から国際的なものでした。
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とって馴染み深いものです。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、そして米国のインターネット拡張に資金を提供し、世界的なネットワークアクセスを促進するのに役立った米国の法律の採用など、ほんの一例を挙げただけでもこれだけあります。
ネットワークが拡大し続けるにつれて、米国政府の資金提供を受けた請負業者による中央調整モデルは持続不可能になった。組織は、ARPAnet に直接接続されていなくても、IP ベースのネットワークを使用していた。グローバルに一意な IP アドレスを取得する必要があった。ARPAnet の性質も変化しており、ARPA の資金提供を受けた契約で作業する組織だけに限定されなくなった。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 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 を構築した。その結果でき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となった。
{{cite book}}: ISBN / 日付の不一致 (ヘルプ)。「1959年6月のユネスコ情報処理会議でC. Stracheyが発表した、タイムシェアリングコンピュータに関する最初の論文」。1960年には「時間共有」という言葉が広く使われていました。しかし、それは一般的に、ジョン・マッカーシーがCTSSのような対象として用いた意味ではなく、私の意味で使われていました。
カーンは次のように回想している。「...ポール・バランの貢献...ポールはほぼ完全に音声に関する考慮事項によって動機づけられていたと思います。彼が書いたものを見ると、彼は低コストの電子機器であるスイッチについて話していました。これらの場所に強力なコンピュータを置くという考えは、費用対効果が高いとはまだ思い浮かんでいませんでした。そのため、コンピュータスイッチの概念が欠けていました。プロトコルの概念全体が当時存在していませんでした。そして、コンピュータ間の通信という考えは、実際には二次的な関心事でした。」
ランド研究所の[ポール・バラン]が書いた論文があり、それはある意味で、音声ネットワークや音声ネットワークにおけるパケット交換を予見していた。
コンピュータ通信よりもデジタル音声通信に重点を置いていた。
[Scantleburyはこう述べた] 明らかにドナルドとポール・バランは、目的は異なれど、似たようなアイデアに独自にたどり着いていた。ポールは耐障害性の高い音声/テレックスネットワークのため、我々は高速コンピュータネットワークのためである。
カーンは次のように回想している。「...ポール・バランの貢献...ポールはほぼ完全に音声に関する考慮事項によって動機づけられていたと思います。彼が書いたものを見ると、彼は低コストの電子機器であるスイッチについて話していました。これらの場所に強力なコンピュータを置くという考えは、費用対効果が高いとはまだ思い浮かんでいませんでした。そのため、コンピュータスイッチの概念が欠けていました。プロトコルの概念全体が当時存在していませんでした。そして、コンピュータ間の通信という考えは、実際には二次的な関心事でした。」
Paul Baran ... はルーティング手順と敵対的な環境における分散通信システムの生存性に焦点を当てましたが、現在私たちが理解しているような形でのリソース共有の必要性には重点を置きませんでした。実際、ソフトウェアスイッチの概念は彼の研究には存在しませんでした。
非常に正直に認めていた。
{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)1965年11月10日付の最初の草稿[5]で、Daviesは、自身の新しい通信サービスの今日の「キラーアプリ」を次のように予測した。「最大のトラフィックは、人々が買い物などの日常的な目的でこの手段を使用した場合にのみ発生するだろう...あらゆる種類の商品の問い合わせや注文を行う人々がトラフィックの大部分を占めるだろう...我々が想定しているようなサービスの成長により、電話のビジネス利用は減少するかもしれない。」
遠い未来のコンピュータの発展により、音声とデジタルメッセージを効率的に伝送できるネットワークが実現するかもしれない。
その後、1966 年 6 月に、デイビスは 2 番目の内部文書「デジタル通信ネットワークの提案」を執筆し、その中で、ユーザーが送信したいメッセージの小さな部分である「パケット」という言葉を作り出し、また、ユーザー機器とパケット ネットワークの間に位置する「インターフェース コンピュータ」の概念も導入しました。
その開発は1968年の会議で発表され、インターネットの前身であるARPANETで同様の進歩が実証される2年前のことだった。
このシステムは1969年初頭に初めて稼働した。
最初のパケット交換ネットワークは、英国の国立物理研究所で実装されました。1969 年に、ARPANET がすぐにそれに続きました。
レナード・クラインロック:ドナルド・デイヴィスは…ARPAより先にシングルノード・パケットスイッチを作った。
すべてのホスト コンピュータが直接相互接続するという Roberts の提案は、支持されなかった。... Wesley Clark は、ネットワークをホスト コンピュータに接続された同一の小型コンピュータで管理することを Roberts に提案した。このアイデアを受け入れた Roberts は、ネットワーク管理専用の小型コンピュータを「インターフェース メッセージ プロセッサ」(IMP)と名付け、それが後に今日のルーターへと発展した。
W.クラークのメッセージ交換提案(テイラーが1967年4月24日にエンゲルバートに送った手紙に添付)が検討された。
メッセージ交換ネットワークが構成されます。
は、UCLAのインターネット研究は主にスループットと遅延分析に関する理論的研究であると指摘した。この研究はL. Kleinrockが主導している。
待ち行列プロセスとネットワーク内のフローの理論が用いられ、ネットワークの性能は一連の方程式で記述される。... 解析的手法はクラインロックらによって成功裏に用いられてきたが、重要な単純化の仮定を置いた場合に限られる。... クラインロックの研究において、解析的手法の結果とシミュレーションの結果が良好な一致を示していることは心強い。
データグラムの着想源は 2 つあった。1 つは Donald Davies の研究である。
オリジナルのARPANET設計では、データの完全性はIMPのストアアンドフォワード機能の一部となっていたが、Cycladesのエンドツーエンドプロトコルはネットワークのパケット交換操作を大幅に簡素化した。...そのアイデアは、Cycladesからいくつかの原則を採用し、ARPANETモデルを反転させて国際的な差異を最小限に抑えることだった。
/IP インターネットに先行する 2 つの重要なパケット ネットワーク: ARPANET と CYCLADES。インターネットの設計者は、これらのシステム、特に CYCLADES から多大な影響を受けた...最初のエンドツーエンドの研究ネットワークは CYCLA DES であり、フランスの IRIA の Louis Pouzin が BBN の Dave Walden と Alex McKenzie の支援を受けて設計し、1972 年から展開された。
著者らは、国際ネットワーク プロトコルの初期段階の議論において有益なコメントをいただいた多くの同僚、特に R. Metcalfe、R. Scantlebury、D. Walden、および H. Zimmerman、断片化とアカウンティングの問題について建設的なコメントをいただいた D. Davies および L. Pouzin、およびアソシエーションの作成と破棄についてコメントをいただいた S. Crocker に感謝いたします。
1970年代初頭、プーザン氏はフランス、イタリア、イギリスの拠点を結ぶ革新的なデータネットワークを構築した。そのシンプルさと効率性は、数十台だけでなく数百万台のマシンを接続できるネットワークへの道筋を示した。このネットワークは、サーフ博士とカーン博士の想像力を掻き立て、彼らはその設計の一部を、現在インターネットを支えるプロトコルに取り入れた。
には、仮想回線とデータグラムサービスに基づく 2 つの主要なアプローチが存在します。ネットワークの相互接続に関する作業の大部分は、次の 2 つのアプローチのいずれかに分類されます。CCITT X.75 勧告、DoD インターネットプロトコル (IP)。
{{cite book}}: CS1 maint: 複数名: 著者リスト (リンク) CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)1970年代初頭、プーザン氏はフランス、イタリア、イギリスの拠点を結ぶ革新的なデータネットワークを構築した。そのシンプルさと効率性は、数十台だけでなく数百万台のマシンを接続できるネットワークへの道筋を示した。このネットワークは、サーフ博士とカーン博士の想像力を掻き立て、彼らはその設計の一部を、現在インターネットを支えるプロトコルに取り入れた。
Xerox Corporation (PUP を独自の商用ネットワーク製品の基礎にするつもりだった) の懸念にもかかわらず、ARPANET の先駆者である Robert Metcalfe と Yogen Dalal を含む Xerox PARC の研究者たちは、1976 年と 1977 年の TCP およびインターネット作業部会の会議で同僚と研究の基本的な概要を共有し、TCP のルーティング機能と伝送制御機能を 2 つの独立した層に分離することの利点を示唆した。
私が「Web 2.0」という言葉を初めて聞いたのは、2004年のWeb 2.0カンファレンスの名前でした。
インターネットのドメインネームシステムを監督するICANNは、米国商務省に報告する民間の非営利団体である。新たな合意により、この関係は変化し、ICANNの責任範囲は世界規模に拡大する。