Internet se originó gracias a los esfuerzos de científicos e ingenieros por construir e interconectar redes informáticas . El conjunto de protocolos de Internet (IPSP) , el conjunto de reglas utilizadas para la comunicación entre redes y dispositivos en Internet, surgió de la investigación y el desarrollo en Estados Unidos e implicó la colaboración internacional, particularmente con investigadores del Reino Unido y Francia . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
La informática era una disciplina emergente a finales de la década de 1950 que comenzó a considerar el tiempo compartido entre usuarios de computadoras y, posteriormente, la posibilidad de lograrlo a través de redes de área amplia . JCR Licklider articuló la idea de una red universal en la Oficina de Técnicas de Procesamiento de la Información (IPTO) de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada ( ARPA ) del Departamento de Defensa de los Estados Unidos . De forma independiente, Paul Baran, de la Corporación RAND, propuso una red distribuida basada en datos en bloques de mensajes a principios de la década de 1960, y Donald Davies concibió la conmutación de paquetes en 1965 en el Laboratorio Nacional de Física (NPL), proponiendo una red nacional de datos comerciales en el Reino Unido.
En 1969, ARPA adjudicó contratos para el desarrollo del proyecto ARPANET , dirigido por Robert Taylor y gestionado por Lawrence Roberts . ARPANET adoptó la tecnología de conmutación de paquetes propuesta por Davies y solicitó la colaboración de Baran. La red de procesadores de mensajes de interfaz (IMP) fue construida por un equipo de Bolt, Beranek y Newman , con el diseño y la especificación a cargo de Bob Kahn . El protocolo de comunicación entre hosts fue especificado principalmente por estudiantes de posgrado, liderados por Steve Crocker en la UCLA , junto con Jon Postel y otros. ARPANET se expandió rápidamente por Estados Unidos, estableciendo conexiones con el Reino Unido y Noruega.
Varias redes de conmutación de paquetes tempranas surgieron en la década de 1970 que investigaron y proporcionaron redes de datos . Louis Pouzin y Hubert Zimmermann fueron pioneros en un enfoque simplificado de extremo a extremo para la interconexión de redes en el IRIA . Peter Kirstein puso en práctica la interconexión de redes en el University College London en 1973. Bob Metcalfe desarrolló la teoría y la práctica detrás de Ethernet y el PARC Universal Packet . Las iniciativas de ARPA y el Grupo de Trabajo de Redes Internacionales desarrollaron y perfeccionaron ideas para la interconexión de redes, en la que múltiples redes separadas podían unirse en una red de redes . Vint Cerf , ahora en la Universidad de Stanford , y Bob Kahn, ahora en DARPA, publicaron su investigación sobre interconexión de redes en 1974. A través de la serie de Notas de Experimentos de Internet y RFC posteriores, esto evolucionó hasta convertirse en el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo de Internet (IP), dos protocolos del conjunto de protocolos de Internet . El diseño reflejó conceptos pioneros en el proyecto francés CYCLADES dirigido por Louis Pouzin. El desarrollo de las redes de conmutación de paquetes se complementó con el trabajo matemático realizado en la década de 1970 por Leonard Kleinrock en la UCLA.
A finales de la década de 1970, surgieron redes públicas de datos nacionales e internacionales basadas en el protocolo X.25 , diseñado por Rémi Després y otros. En Estados Unidos, la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) financió centros nacionales de supercomputación en varias universidades estadounidenses y proporcionó interconectividad en 1986 con el proyecto NSFNET , creando así acceso a la red a estos sitios de supercomputación para organizaciones académicas y de investigación en Estados Unidos. Las conexiones internacionales a NSFNET, el surgimiento de arquitecturas como el Sistema de Nombres de Dominio y la adopción de TCP/IP en redes existentes en Estados Unidos y en todo el mundo marcaron los comienzos de Internet . [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] Los proveedores de servicios de Internet (ISP) comerciales surgieron en 1989 en Estados Unidos y Australia. [ 7 ] A finales de 1989 y en 1990 surgieron en varias ciudades estadounidenses conexiones privadas limitadas a partes de Internet por parte de entidades comerciales oficiales. [ 8 ] La red troncal óptica de la NSFNET se desmanteló en 1995, eliminando las últimas restricciones sobre el uso de Internet para transportar tráfico comercial, ya que el tráfico pasó a redes ópticas gestionadas por Sprint, MCI y AT&T en los Estados Unidos.
La investigación realizada en el CERN en Suiza por el científico informático británico Tim Berners-Lee entre 1989 y 1990 dio como resultado la World Wide Web , que enlaza documentos de hipertexto en un sistema de información, accesible desde cualquier nodo de la red. [ 9 ] La drástica expansión de la capacidad de Internet, posibilitada por la llegada de la multiplexación por división de longitud de onda (WDM) y el despliegue de cables de fibra óptica a mediados de la década de 1990, tuvo un impacto revolucionario en la cultura, el comercio y la tecnología. Esto hizo posible el auge de la comunicación casi instantánea mediante correo electrónico , mensajería instantánea , llamadas telefónicas de voz sobre protocolo de Internet (VoIP), videochat y la World Wide Web con sus foros de discusión , blogs , servicios de redes sociales y sitios de compras en línea . Cada vez se transmiten más datos a velocidades más altas a través de redes de fibra óptica que operan a 1 Gbit/s , 10 Gbit/s y 800 Gbit/s para 2019. [ 10 ] La toma de control de Internet sobre el panorama global de las comunicaciones fue rápida en términos históricos: solo comunicaba el 1% de la información que fluía a través de redes de telecomunicaciones bidireccionales en el año 1993, el 51% para el año 2000 y más del 97% de la información telecomunicada para el año 2007. [ 11 ] Internet continúa creciendo, impulsado por cantidades cada vez mayores de información en línea, comercio, entretenimiento y servicios de redes sociales . Sin embargo, el futuro de la red global puede estar determinado por diferencias regionales. [ 12 ]
Cimientos
Precursores
Telegrafía
- La práctica de transmitir mensajes entre dos lugares diferentes mediante un medio electromagnético se remonta al telégrafo eléctrico de finales del siglo XIX, que fue el primer sistema de comunicación totalmente digital. La radiotelegrafía comenzó a utilizarse comercialmente a principios del siglo XX. El télex se convirtió en un servicio operativo de teleimpresión en la década de 1930. Dichos sistemas se limitaban a la comunicación punto a punto entre dos dispositivos finales .
teoría de la información
- Los trabajos teóricos fundamentales en tecnología de telecomunicaciones fueron desarrollados por Harry Nyquist y Ralph Hartley en la década de 1920. La teoría de la información , enunciada por Claude Shannon en 1948, proporcionó una sólida base teórica para comprender las compensaciones entre la relación señal-ruido , el ancho de banda y la transmisión sin errores en presencia de ruido .
Computadoras y módems
- Las primeras computadoras de programa fijo de la década de 1940 se operaban manualmente introduciendo pequeños programas mediante interruptores para cargar y ejecutar una serie de programas. Con la evolución de la tecnología de transistores en la década de 1950, las unidades centrales de procesamiento y los terminales de usuario comenzaron a utilizarse en 1955. Se ideó el modelo de computadora central y, a finales de la década de 1950, los módems , como el Bell 101 , permitieron la transmisión de datos digitales a través de líneas telefónicas regulares sin acondicionamiento a bajas velocidades. Estas tecnologías hicieron posible el intercambio de datos entre computadoras remotas . Sin embargo, seguía siendo necesario un enlace de línea fija; el modelo de comunicación punto a punto no permitía la comunicación directa entre dos sistemas cualesquiera. Además, las aplicaciones eran específicas y no de propósito general. Algunos ejemplos fueron SAGE (1958) y SABRE (1960).
Tiempo compartido
- Christopher Strachey , quien se convirtió en el primer profesor de computación de la Universidad de Oxford , presentó una solicitud de patente en el Reino Unido para tiempo compartido en febrero de 1959. [ 13 ] [ 14 ] En junio de ese año, presentó un artículo "Tiempo compartido en computadoras rápidas de gran tamaño" en la Conferencia de Procesamiento de Información de la UNESCO en París, donde le pasó el concepto a JCR Licklider . [ 15 ] [ 16 ] Licklider, vicepresidente de Bolt Beranek and Newman, Inc. (BBN), promovió la idea del tiempo compartido como una alternativa al procesamiento por lotes . [ 14 ] John McCarthy , en el MIT , escribió un memorando en 1959 que amplió el concepto de tiempo compartido para abarcar múltiples sesiones interactivas de usuarios, lo que resultó en el Sistema de Tiempo Compartido Compatible (CTSS) implementado en el MIT. Se desarrollaron otros sistemas de mainframe multiusuario, como PLATO en la Universidad de Illinois Chicago . [ 17 ] A principios de la década de 1960, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) del Departamento de Defensa de los Estados Unidos financió más investigaciones sobre el tiempo compartido en el MIT a través del Proyecto MAC .
Inspiración
JCR Licklider, mientras trabajaba en BBN, propuso una red informática en su artículo de marzo de 1960 Simbiosis hombre-computadora : [ 18 ]
Una red de dichos centros, conectados entre sí por líneas de comunicación de banda ancha [...] las funciones de las bibliotecas actuales junto con los avances previstos en el almacenamiento y la recuperación de información y las funciones simbióticas sugeridas anteriormente en este documento.
En agosto de 1962, Licklider y Welden Clark publicaron el artículo "Comunicación hombre-computadora en línea" [ 19 ] que fue una de las primeras descripciones de un futuro en red.
En octubre de 1962, Jack Ruina contrató a Licklider como director de la recién creada Oficina de Técnicas de Procesamiento de Información (IPTO) dentro de ARPA, con el mandato de interconectar las computadoras principales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Cheyenne Mountain , el Pentágono y el Cuartel General del SAC. Allí formó un grupo informal dentro de DARPA para impulsar la investigación informática. Comenzó escribiendo memorandos en 1963 describiendo una red distribuida para el personal de la IPTO, a quienes llamó "Miembros y Afiliados de la Red Informática Intergaláctica ". [ 20 ]
Aunque dejó la IPTO en 1964, cinco años antes de que la ARPANET entrara en funcionamiento, fue su visión de la interconexión universal la que impulsó a uno de sus sucesores, Robert Taylor , a iniciar el desarrollo de la ARPANET. Licklider regresó más tarde para dirigir la IPTO en 1973 durante dos años. [ 21 ]
Conmutación de paquetes

La infraestructura de los sistemas telefónicos de la época se basaba en la conmutación de circuitos , que requería la preasignación de una línea de comunicación dedicada durante la duración de la llamada. Los servicios de telegramas habían desarrollado técnicas de telecomunicación de almacenamiento y reenvío . El Plan 55-A del Sistema Automático de Conmutación Telegráfica de Western Union se basaba en la conmutación de mensajes . La red AUTODIN del ejército estadounidense entró en funcionamiento en 1962. Estos sistemas, como SAGE y SBRE, aún requerían estructuras de enrutamiento rígidas propensas a fallos puntuales . [ 24 ]
La tecnología se consideraba vulnerable para uso estratégico y militar porque no había rutas alternativas para la comunicación en caso de una interrupción del enlace. A principios de la década de 1960, Paul Baran de la Corporación RAND elaboró un estudio sobre redes de supervivencia para el ejército estadounidense en caso de guerra nuclear. [ 25 ] [ 26 ] La información se transmitiría a través de una red "distribuida", dividida en lo que él denominó "bloques de mensajes". [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] El diseño de Baran estaba destinado a la comunicación digital de alta velocidad de mensajes de voz utilizando hardware de bajo costo; no se implementó. [ 29 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]
Además de ser propensas a un único punto de fallo, las técnicas telegráficas existentes eran ineficientes e inflexibles. A partir de 1965, Donald Davies , del Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido, desarrolló de forma independiente una propuesta similar del concepto, diseñada para la comunicación de datos de alta velocidad en redes informáticas , a la que denominó conmutación de paquetes , término que finalmente se adoptaría. [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]
La conmutación de paquetes es una técnica para transmitir datos informáticos dividiéndolos en fragmentos estandarizados muy cortos, adjuntando información de enrutamiento a cada uno de estos fragmentos y transmitiéndolos de forma independiente a través de una red informática. Proporciona una mejor utilización del ancho de banda que la conmutación de circuitos tradicional utilizada en telefonía y permite la conexión de ordenadores con diferentes velocidades de transmisión y recepción. Es un concepto distinto a la conmutación de mensajes. [ 38 ]
Redes que dieron origen a Internet
Red NPL
Tras conversaciones con JCR Licklider en 1965, Donald Davies se interesó por las comunicaciones de datos para redes informáticas. [ 39 ] [ 40 ] Más tarde ese mismo año, en el Laboratorio Nacional de Física (NPL) del Reino Unido, Davies diseñó y propuso una red nacional de datos comercial basada en la conmutación de paquetes. [ 41 ] Al año siguiente, describió el uso de "nodos de conmutación" para actuar como enrutadores en una red de comunicación digital. [ 42 ] [ 43 ] La propuesta no se adoptó a nivel nacional, pero elaboró un diseño para una red local que satisficiera las necesidades del NPL y demostrara la viabilidad de la conmutación de paquetes mediante la transmisión de datos de alta velocidad. [ 44 ] [ 45 ] Para lidiar con las permutaciones de paquetes (debido a las preferencias de ruta actualizadas dinámicamente) y con las pérdidas de datagramas (inevitables cuando fuentes rápidas envían a destinos lentos), asumió que "todos los usuarios de la red se proporcionarán algún tipo de control de errores", [ 46 ] inventando así lo que se conoció como el principio de extremo a extremo . En 1967, él y su equipo fueron los primeros en usar el término "protocolo" en un contexto moderno de conmutación de datos. [ 47 ]
En 1968, [ 48 ] Davies comenzó a construir la red de conmutación de paquetes Mark I para satisfacer las necesidades de su laboratorio multidisciplinario y probar la tecnología en condiciones operativas. [ 49 ] [ 50 ] El desarrollo de la red se describió en una conferencia de 1968. [ 51 ] [ 52 ] Elementos de la red se volvieron operativos a principios de 1969, [ 49 ] [ 53 ] la primera implementación de conmutación de paquetes, [ 54 ] [ 55 ] y la red NPL fue la primera en utilizar enlaces de alta velocidad. [ 56 ] Muchas otras redes de conmutación de paquetes construidas en la década de 1970 eran similares "en casi todos los aspectos" al diseño original de Davies de 1965. [ 39 ] La versión Mark II que operó desde 1973 utilizó una arquitectura de protocolo en capas. [ 56 ] En 1977, había aproximadamente 30 computadoras, 30 periféricos y 100 terminales VDU que podían interactuar a través de la red NPL. [ 57 ] El equipo NPL llevó a cabo trabajos de simulación en redes de paquetes de área amplia, incluyendo datagramas y congestión ; e investigación sobre interconexión de redes y comunicaciones seguras . [ 49 ] [ 58 ] [ 59 ] La red fue reemplazada en 1986. [ 56 ]
ARPANET
Robert Taylor fue ascendido a jefe de la Oficina de Técnicas de Procesamiento de Información (IPTO) en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) en 1966. Su intención era hacer realidad las ideas de Licklider sobre un sistema de red interconectado. [ 60 ] Como parte de las funciones de la IPTO, se habían instalado tres terminales de red: uno para System Development Corporation en Santa Mónica , uno para Project Genie en la Universidad de California, Berkeley , y uno para el proyecto Compatible Time-Sharing System en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). [ 61 ] La necesidad de redes que Taylor identificó se hizo evidente por el desperdicio de recursos que él percibía.
Para cada una de estas tres terminales, tenía tres conjuntos diferentes de comandos de usuario. Así que, si estaba hablando en línea con alguien en SDC y quería hablar con alguien que conocía en Berkeley o MIT sobre esto, tenía que levantarme de la terminal de SDC, ir a la otra terminal, iniciar sesión y ponerme en contacto con ellos... Pensé: «¡Caramba, es obvio lo que hay que hacer! Si tienes estas tres terminales, debería haber una terminal que te permita acceder a cualquier lugar donde tengas computación interactiva». Esa idea es ARPAnet. [ 61 ]
Al incorporar a Larry Roberts del MIT en enero de 1967, inició un proyecto para construir dicha red. Roberts y Thomas Merrill habían estado investigando el tiempo compartido de computadoras en redes de área amplia (WAN). [ 62 ] Las redes de área amplia surgieron a finales de la década de 1950 y se establecieron durante la década de 1960. En el primer Simposio ACM sobre Principios de Sistemas Operativos en octubre de 1967, Roberts presentó una propuesta para la "red ARPA", basada en la idea de Wesley Clark de usar Procesadores de Mensajes de Interfaz (IMP) para crear una red de conmutación de mensajes . [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] En la conferencia, Roger Scantlebury presentó el trabajo de Donald Davies sobre una red de comunicaciones digitales jerárquica que utilizaba conmutación de paquetes e hizo referencia al trabajo de Paul Baran en RAND . Roberts incorporó los conceptos de conmutación de paquetes propuestos por Davies en el diseño de ARPANET. Aumentó la velocidad de comunicaciones propuesta de 2,4 kbit/s a 50 kbit/s y solicitó la opinión de Baran. [ 66 ] [ 67 ]
ARPA adjudicó el contrato para construir la red a Bolt Beranek & Newman . Los "chicos de IMP", liderados por Frank Heart y Bob Kahn , desarrollaron el enrutamiento, el control de flujo, el diseño de software y el control de red. [ 39 ] [ 68 ] El primer enlace ARPANET se estableció entre el Centro de Medición de Redes en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas Henry Samueli de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), dirigido por Leonard Kleinrock , y el sistema NLS en el Instituto de Investigación de Stanford (SRI), dirigido por Douglas Engelbart en Menlo Park , California, a las 22:30 horas del 29 de octubre de 1969. Con referencia a las acciones de los estudiantes de posgrado y pregrado que trabajaban con los IMP, Kleinrock dijo: [ 69 ] [ 70 ]
"Establecimos una conexión telefónica entre nosotros y los chicos de SRI...", dijo Kleinrock en una entrevista: "Escribimos la L y preguntamos por teléfono,
- "¿Ves la L?"
- "Sí, vemos la L", fue la respuesta.
- Escribimos la O y preguntamos: "¿Ves la O?".
- "Sí, vemos la O."
- Luego escribimos la G y el sistema falló...
Sin embargo, había comenzado una revolución" .... [ 71 ] [ 72 ]

En 1969, Taylor ayudó a financiar ALOHAnet , un sistema diseñado por el profesor Norman Abramson y otros en la Universidad de Hawái en Mānoa que transmitía datos por radio entre siete computadoras en cuatro islas de Hawái . [ 73 ]
En diciembre de 1969, se conectó una red de tres nodos mediante la adición de una computadora IBM 360/75 que utilizaba el sistema operativo OS/MVT del Centro de Matemáticas Interactivas Culler-Fried de la Universidad de California, Santa Bárbara, seguida de la cuarta, una computadora DEC PDP-10 que utilizaba el sistema operativo Tenex del Departamento de Gráficos de la Universidad de Utah . [ 74 ] [ 75 ]
Steve Crocker , estudiante de posgrado en UCLA, formó el "Grupo de Trabajo de Redes" en 1969. Trabajando con Jon Postel y otros, [ 76 ] inició y gestionó el proceso de Solicitud de Comentarios (RFC), que todavía se utiliza hoy para proponer y distribuir contribuciones. El RFC 1, titulado "Software de Host", fue escrito por Crocker y publicado el 7 de abril de 1969. El protocolo para establecer enlaces entre sitios de red en ARPANET, el Programa de Control de Red (NCP), se completó en 1970. Estos primeros años fueron documentados en la película de 1972 Redes de Computadoras: Los Heraldos del Intercambio de Recursos .
Roberts presentó la idea de la conmutación de paquetes a los profesionales de las comunicaciones y se enfrentó a la ira y la hostilidad. Antes de que ARPANET estuviera operativa, argumentaban que los búferes de los enrutadores se agotarían rápidamente. Una vez que ARPANET estuvo operativa, argumentaban que la conmutación de paquetes nunca sería rentable sin la subvención del gobierno. Baran se enfrentó al mismo rechazo y, por lo tanto, no logró convencer a los militares de construir una red de conmutación de paquetes. [ 77 ] [ 78 ]
Las primeras colaboraciones internacionales a través de ARPANET fueron escasas. Se establecieron conexiones en 1973 con Noruega ( NORSAR ), [ 79 ] a través de un enlace satelital en la Estación Terrestre de Tanum en Suecia, y con el grupo de investigación de Peter Kirstein en el University College London , que proporcionó una puerta de enlace a las redes académicas británicas , la primera red internacional heterogénea de intercambio de recursos . [ 80 ] A lo largo de la década de 1970, Leonard Kleinrock desarrolló la teoría matemática para modelar y medir el rendimiento de la tecnología de conmutación de paquetes, basándose en su trabajo anterior sobre la aplicación de la teoría de colas a los sistemas de conmutación de mensajes. [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] Para 1981, el número de hosts había aumentado a 213. [ 84 ] ARPANET se convirtió en el núcleo técnico de lo que se convertiría en Internet, y una herramienta principal en el desarrollo de las tecnologías utilizadas.
CÍCLADAS
CYCLADES fue una red de investigación francesa diseñada y dirigida por Louis Pouzin . [ 85 ] En 1972, comenzó a implementar sus ideas para desarrollar el trabajo de Donald Davies y explorar alternativas al diseño inicial de ARPANET. [ 86 ] [ 87 ] Su objetivo era permitir la interconexión de redes , a la que llamó "catenet". [ 88 ] Esta fue la primera red en implementar el principio de extremo a extremo al hacer que los hosts fueran responsables de la entrega confiable de datos, en lugar de la propia red, utilizando datagramas no confiables . [ 89 ] [ 90 ] Los conceptos implementados en esta red influyeron en la propuesta inicial del Programa de Control de Transmisión, [ 91 ] [ 92 ] y se reflejaron en la posterior arquitectura TCP/IP . [ 93 ] [ 94 ]
X.25 y redes de datos públicas
Basándose en iniciativas de investigación internacionales, en particular las contribuciones de Rémi Després , el CCITT, ahora Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía (ITU-T), desarrolló estándares de red de conmutación de paquetes en forma de X.25 y estándares relacionados. [ 95 ] [ 96 ] X.25 se basa en el concepto de circuitos virtuales que emulan conexiones telefónicas tradicionales. El estándar inicial de la ITU sobre X.25 fue aprobado en marzo de 1976. [ 97 ] Las redes existentes, como Telenet en los Estados Unidos, adoptaron X.25, al igual que las nuevas redes públicas de datos , como DATAPAC en Canadá y TRANSPAC en Francia. [ 95 ] [ 96 ] El protocolo formó la base de la red SERCnet entre sitios académicos y de investigación británicos, que se convirtió en JANET en la década de 1980, la red nacional de investigación y educación de alta velocidad (NREN) del Reino Unido.
El Servicio Postal Británico , Western Union International y Tymnet colaboraron para crear la primera red internacional de conmutación de paquetes, conocida como Servicio Internacional de Conmutación de Paquetes (IPSS), en 1978. Esta red se expandió desde Europa y Estados Unidos para cubrir Canadá, Hong Kong y Australia en 1981. Para la década de 1990, proporcionaba una infraestructura de red mundial. [ 98 ]
El protocolo X.25 fue complementado por el protocolo X.75 , que permitió la interconexión entre redes PTT nacionales en Europa y redes comerciales en América del Norte. [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ]
A diferencia de ARPANET y sus protocolos, X.25 estaba disponible para uso comercial. En 1979, CompuServe se convirtió en el primer servicio en ofrecer capacidades de correo electrónico comercial y soporte técnico a usuarios de computadoras personales. La compañía volvió a ser pionera en 1980 al ser la primera en ofrecer chat en tiempo real con su Simulador CB . Telenet ofrecía su servicio de correo electrónico Telemail, que también estaba dirigido al uso empresarial, a diferencia del sistema de correo de red de ARPANET. Otras importantes redes de acceso telefónico eran America Online (AOL) y Prodigy , que también proporcionaban funciones de comunicación, contenido y entretenimiento. [ 102 ]
Las redes de sistemas de tablones de anuncios (BBS, por sus siglas en inglés) también proporcionaban acceso en línea, como FidoNet , que era popular entre los usuarios de computadoras aficionados, muchos de ellos hackers y operadores de radioaficionados .
Muchas de estas redes públicas de datos adoptaron posteriormente el protocolo TCP/IP y conformaron la infraestructura de los inicios de Internet.
UUCP y Usenet
En 1979, dos estudiantes de la Universidad de Duke , Tom Truscott y Jim Ellis , concibieron la idea de utilizar scripts de shell Bourne para transferir noticias y mensajes a través de una conexión UUCP de línea serie con la cercana Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill . Tras el lanzamiento público del software en 1980, la red de hosts UUCP que reenviaban noticias de Usenet se expandió rápidamente. UUCPnet, como se la denominaría más tarde, también creó pasarelas y enlaces entre FidoNet y hosts BBS de acceso telefónico. Las redes UUCP se extendieron rápidamente debido a los menores costes, la posibilidad de utilizar líneas arrendadas existentes, enlaces X.25 o incluso conexiones ARPANET , y la falta de políticas de uso estrictas en comparación con redes posteriores como CSNET y BITNET . Todas las conexiones eran locales. En 1981, el número de hosts UUCP había aumentado a 550, casi duplicándose hasta alcanzar los 940 en 1984. [ 103 ]
Sublink Network , operativa desde 1987 y fundada oficialmente en Italia en 1989, basó su interconexión en UUCP para redistribuir mensajes de correo electrónico y grupos de noticias a través de sus nodos italianos (unos 100 en aquel entonces), propiedad tanto de particulares como de pequeñas empresas. Sublink Network se convirtió en uno de los primeros ejemplos de tecnología de Internet que se popularizó gracias a su difusión generalizada.
1973–1989: Fusión de las redes y creación de Internet

TCP/IP

Con tantos métodos de redes diferentes buscando interconexión, se necesitaba un método para unificarlos. Louis Pouzin inició el proyecto CYCLADES en 1972, [ 104 ] basándose en el trabajo de Donald Davies y ARPANET. [ 105 ] Se formó un Grupo de Trabajo de Redes Internacionales en 1972; los miembros activos incluían a Vint Cerf de la Universidad de Stanford , Alex McKenzie de BBN , Donald Davies y Roger Scantlebury del NPL , y Louis Pouzin y Hubert Zimmermann de IRIA . [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] Pouzin acuñó el término catenet para red concatenada. Bob Metcalfe en Xerox PARC esbozó la idea de Ethernet y PARC Universal Packet (PUP) para interconexión de redes . Bob Kahn , ahora en DARPA , reclutó a Vint Cerf para trabajar con él en el problema. Para 1973, estos grupos habían desarrollado una reformulación fundamental, en la que las diferencias entre los protocolos de red se ocultaban mediante el uso de un protocolo de interconexión común . En lugar de que la red fuera responsable de la fiabilidad, como en ARPANET, los hosts se hicieron responsables. [ 2 ] [ 109 ]
Cerf y Kahn publicaron sus ideas en mayo de 1974, [ 91 ] que incorporaban conceptos implementados por Louis Pouzin y Hubert Zimmermann en la red CYCLADES. [ 89 ] [ 110 ] La especificación del protocolo resultante, el Programa de Control de Transmisión , fue publicada como RFC 675 por el Grupo de Trabajo de Redes en diciembre de 1974. [ 111 ] Contiene el primer uso documentado del término internet , como abreviatura de interconexión de redes. Este software era monolítico en su diseño, utilizando dos canales de comunicación simplex para cada sesión de usuario.
Al reducirse el rol de la red a un núcleo de funcionalidad, fue posible intercambiar tráfico con otras redes independientemente de sus características detalladas, resolviendo así los problemas fundamentales de la interconexión de redes. DARPA acordó financiar el desarrollo de un software prototipo, cuyo trabajo se documentó en las Notas del Experimento de Internet . Las pruebas comenzaron en 1975 mediante implementaciones concurrentes en Stanford, BBN y University College London (UCL). [ 3 ] Después de varios años de trabajo, el Instituto de Investigación de Stanford realizó la primera demostración de una puerta de enlace entre la red de radio por paquetes (PRNET) en el área de la Bahía de San Francisco y ARPANET . El 22 de noviembre de 1977, se realizó una demostración de tres redes que incluía ARPANET, la unidad móvil de radio por paquetes del SRI en la red de radio por paquetes y la red satelital de paquetes del Atlántico (SATNET), incluyendo un nodo en UCL. [ 112 ] [ 113 ]
El software fue rediseñado como una pila de protocolos modular, utilizando canales dúplex completos; entre 1976 y 1977, Yogen Dalal , John Shoch y Robert Metcalfe, entre otros, propusieron separar las funciones de enrutamiento y control de transmisión de TCP en dos capas discretas, [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] lo que llevó a la división del Programa de Control de Transmisión en el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo de Internet (IP) en la versión 3 en 1978. [ 115 ] [ 117 ] La versión 4 fue descrita en la publicación IETF RFC 791 (septiembre de 1981), 792 y 793. Fue instalada en SATNET en 1982 y en ARPANET en enero de 1983 después de que el DoD la convirtiera en estándar para todas las redes informáticas militares. [ 118 ] [ 119 ] Esto dio como resultado un modelo de red que se conoció informalmente como TCP/IP. También se le denominó modelo del Departamento de Defensa (DoD) o modelo DARPA. [ 120 ] Cerf reconoce a varios de sus estudiantes de posgrado por un trabajo importante en el diseño y las pruebas (véase Lista de pioneros de Internet ). [ 121 ] DARPA patrocinó o alentó el desarrollo de implementaciones de TCP/IP para muchos sistemas operativos.

De ARPANET a NSFNET

Tras varios años de funcionamiento de ARPANET, ARPA buscó otra agencia a la que transferir la red; su misión principal era financiar investigación y desarrollo de vanguardia, no gestionar un servicio de comunicaciones. En julio de 1975, la red fue transferida a la Agencia de Comunicaciones de Defensa , también perteneciente al Departamento de Defensa . En 1983, la sección militar estadounidense de ARPANET se separó para formar una red independiente, MILNET . Posteriormente, MILNET se convirtió en NIPRNET , una red no clasificada pero de uso exclusivamente militar , en paralelo con SIPRNET ( de nivel SECRETO) y JWICS ( de nivel ALTO SECRETO y superiores). NIPRNET cuenta con pasarelas de seguridad controladas para el acceso público a Internet.
Las redes basadas en ARPANET fueron financiadas por el gobierno y, por lo tanto, restringidas a usos no comerciales, como la investigación; cualquier uso comercial no relacionado estaba estrictamente prohibido. [ 122 ] Inicialmente, esto limitó las conexiones a instalaciones militares y universidades. Durante la década de 1980, las conexiones se expandieron a más instituciones educativas y a un número creciente de empresas, como Digital Equipment Corporation y Hewlett-Packard , que participaban en proyectos de investigación o prestaban servicios a quienes lo hacían. La velocidad de transmisión de datos dependía del tipo de conexión: las líneas telefónicas analógicas eran las más lentas y las redes ópticas las más rápidas.
Varias otras ramas del gobierno estadounidense , la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) y el Departamento de Energía (DOE), se involucraron activamente en la investigación de Internet y comenzaron el desarrollo de un sucesor de ARPANET. A mediados de la década de 1980, estas tres ramas desarrollaron las primeras redes de área amplia basadas en TCP/IP. La NASA desarrolló la Red Científica de la NASA , la NSF desarrolló CSNET y el DOE desarrolló la Red de Ciencias Energéticas o ESNet.

La NASA desarrolló la Red Científica de la NASA (NSN), basada en TCP/IP, a mediados de la década de 1980, conectando a los científicos espaciales con datos e información almacenados en cualquier parte del mundo. En 1989, la Red de Análisis de Física Espacial (SPAN), basada en DECnet , y la Red Científica de la NASA (NSN), basada en TCP/IP, se integraron en el Centro de Investigación Ames de la NASA, creando la primera red de área amplia multiprotocolo denominada Internet Científica de la NASA (NSI). La NSI se estableció para proporcionar una infraestructura de comunicaciones totalmente integrada a la comunidad científica de la NASA para el avance de las ciencias de la Tierra, el espacio y la vida. Como red internacional multiprotocolo de alta velocidad, la NSI proporcionó conectividad a más de 20 000 científicos en los siete continentes.
En 1981, la NSF apoyó el desarrollo de la Red de Ciencias de la Computación (CSNET). CSNET se conectaba con ARPANET mediante TCP/IP y ejecutaba TCP/IP sobre X.25 , pero también brindaba soporte a departamentos sin conexiones de red sofisticadas, utilizando el intercambio automático de correo por línea telefónica. CSNET desempeñó un papel fundamental en la popularización de Internet fuera de ARPANET. [ 23 ]
En 1986, la NSF creó NSFNET , una red troncal de 56 kbit/s para dar soporte a los centros de supercomputación patrocinados por la NSF . NSFNET también brindó soporte para la creación de redes regionales de investigación y educación en los Estados Unidos, y para la conexión de las redes de campus universitarios y de colegios a las redes regionales. [ 123 ] El uso de NSFNET y las redes regionales no se limitó a los usuarios de supercomputadoras y la red de 56 kbit/s se sobrecargó rápidamente. NSFNET se actualizó a 1,5 Mbit/s en 1988 bajo un acuerdo de cooperación con Merit Network en asociación con IBM , MCI y el Estado de Michigan . La existencia de NSFNET y la creación de Intercambios Federales de Internet (FIX) permitieron la desactivación de ARPANET en 1990.
NSFNET se amplió y actualizó a fibra óptica dedicada, láseres ópticos y sistemas de amplificación óptica capaces de ofrecer velocidades de arranque T3 o 45 Mbit/s en 1991. Sin embargo, la transición a T3 por parte de MCI tardó más de lo previsto, lo que permitió a Sprint establecer un servicio comercial de Internet de larga distancia de costa a costa. Cuando NSFNET se desmanteló en 1995, sus redes troncales ópticas se transfirieron a varios proveedores de servicios de Internet comerciales, incluidos MCI, PSI Net y Sprint. [ 124 ] Como resultado, una vez completada la transferencia, Sprint y sus puntos de acceso a la red en Washington D. C. comenzaron a transportar tráfico de Internet, y para 1996, Sprint era el mayor operador de tráfico de Internet del mundo. [ 125 ]
La comunidad académica y de investigación continúa desarrollando y utilizando redes avanzadas como Internet2 en Estados Unidos y JANET en el Reino Unido.
Transición hacia Internet
El término «internet» se reflejó en el primer RFC publicado sobre el protocolo TCP (RFC 675: [ 126 ] Programa de Control de Transmisión de Internet, diciembre de 1974) como una forma abreviada de interconexión de redes , cuando ambos términos se usaban indistintamente. En general, internet era un conjunto de redes vinculadas por un protocolo común. En el período en que ARPANET se conectó al recién formado proyecto NSFNET a finales de la década de 1980, el término se usó como nombre de la red, siendo Internet la gran red TCP/IP global. [ 127 ]
La apertura de Internet y la red troncal de fibra óptica a empresas y consumidores aumentó la demanda de capacidad de red. El costo y la demora de instalar nueva fibra llevaron a los proveedores a probar una alternativa de expansión de ancho de banda de fibra que Optelecom había desarrollado a finales de la década de 1970 utilizando "interacciones entre la luz y la materia, como láseres y dispositivos ópticos utilizados para la amplificación óptica y la mezcla de ondas". [ 128 ] Esta tecnología se conoció como multiplexación por división de onda (WDM) . Bell Labs implementó un sistema WDM de 4 canales en 1995. [ 129 ] Para desarrollar un sistema WDM de gran capacidad (denso), Optelecom y su exjefe de Investigación de Sistemas de Luz, David R. Huber , formaron una nueva empresa, Ciena Corp. , que implementó el primer sistema WDM denso del mundo en la red de fibra de Sprint en junio de 1996. [ 129 ] Esto se consideró el verdadero comienzo de las redes ópticas. [ 130 ]
A medida que crecía el interés por las redes debido a la necesidad de colaboración, intercambio de datos y acceso a recursos informáticos remotos, las tecnologías de Internet se extendieron por todo el mundo. El enfoque independiente del hardware de TCP/IP permitió el uso de la infraestructura de red existente, como la red IPSS ( Servicio Internacional de Conmutación de Paquetes ) X.25, para transportar el tráfico de Internet.
Muchos sitios que no podían conectarse directamente a Internet crearon pasarelas sencillas para la transferencia de correo electrónico, la aplicación más importante de la época. Los sitios con conexiones intermitentes utilizaban UUCP o FidoNet y dependían de las pasarelas entre estas redes e Internet. Algunos servicios de pasarela iban más allá del simple intercambio de correo, como permitir el acceso a sitios de Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP) a través de UUCP o correo electrónico. [ 131 ]
Finalmente, se desarrollaron tecnologías de enrutamiento para Internet con el fin de eliminar los aspectos de enrutamiento centralizado restantes. El Protocolo de Puerta de Enlace Exterior (EGP) fue reemplazado por un nuevo protocolo, el Protocolo de Puerta de Enlace de Frontera (BGP). Esto proporcionó una topología de malla para Internet y redujo la arquitectura centralizada que ARPANET había enfatizado. En 1994, se introdujo el Enrutamiento Interdominio sin Clases (CIDR) para apoyar una mejor conservación del espacio de direcciones, lo que permitió el uso de agregación de rutas para disminuir el tamaño de las tablas de enrutamiento . [ 132 ]
redes ópticas
El transistor MOS fue fundamental para el rápido crecimiento del ancho de banda de las telecomunicaciones durante la segunda mitad del siglo XX. [ 133 ] Para satisfacer la necesidad de capacidad de transmisión más allá de la proporcionada por la radio , el satélite y las líneas telefónicas analógicas de cobre, los ingenieros desarrollaron sistemas de comunicaciones ópticas basados en cables de fibra óptica alimentados por láseres y técnicas de amplificación óptica .
El concepto de láser surgió de un artículo de Albert Einstein de 1917 , "Sobre la teoría cuántica de la radiación". Einstein amplió una conversación con Max Planck sobre cómo los átomos absorben y emiten luz , parte de un proceso de pensamiento que, con aportaciones de Erwin Schrödinger , Werner Heisenberg y otros, dio origen a la mecánica cuántica . Específicamente, en su teoría cuántica, Einstein determinó matemáticamente que la luz podía generarse no solo por emisión espontánea , como la luz emitida por una bombilla incandescente o el Sol, sino también por emisión estimulada .
Cuarenta años después, el 13 de noviembre de 1957, Gordon Gould, estudiante de física de la Universidad de Columbia , descubrió por primera vez cómo producir luz mediante emisión estimulada a través de un proceso de amplificación óptica . Acuñó el término LÁSER para esta tecnología: Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación. [ 134 ] Utilizando el método de amplificación de luz de Gould (patentado como "Amplificador Láser Bombeado Ópticamente"), [ 135 ] Theodore Maiman creó el primer láser funcional el 16 de mayo de 1960. [ 136 ]
Gould cofundó Optelecom en 1973 para comercializar sus inventos en telecomunicaciones de fibra óptica, [ 137 ] justo cuando Corning Glass estaba produciendo el primer cable de fibra óptica comercial en pequeñas cantidades. Optelecom configuró sus propios láseres de fibra y amplificadores ópticos en los primeros sistemas de comunicación óptica comerciales que entregó a Chevron y al Ejército de Defensa Antimisiles de los EE. UU. [ 138 ] Tres años más tarde, GTE desplegó el primer sistema de telefonía óptica en 1977 en Long Beach, California. [ 139 ] A principios de la década de 1980, las redes ópticas alimentadas por láseres, LED y equipos de amplificación óptica suministrados por Bell Labs , NTT y Perelli eran utilizadas por universidades selectas y proveedores de telefonía de larga distancia.
TCP/IP se globaliza (década de 1980)
SATNET, el CERN y la Internet europea
En 1982, Noruega ( NORSAR y NDRE ) y el grupo de investigación de Peter Kirstein en el University College London (UCL) abandonaron ARPANET y se reconectaron utilizando TCP/IP sobre SATNET . [ 109 ] [ 140 ] En 1975, había 40 grupos de investigación británicos que utilizaban el enlace de UCL a ARPANET; [ 80 ] para 1984 había una población de usuarios de aproximadamente 150 personas a ambos lados del Atlántico. [ 141 ]
Entre 1984 y 1988, el CERN comenzó la instalación y el funcionamiento de TCP/IP para interconectar sus principales sistemas informáticos internos, estaciones de trabajo, PC y un sistema de control de aceleradores. El CERN continuó operando internamente un sistema propio limitado (CERNET) y externamente varios protocolos de red incompatibles (generalmente propietarios). Hubo una considerable resistencia en Europa hacia un uso más generalizado de TCP/IP, y las intranets TCP/IP del CERN permanecieron aisladas de Internet hasta 1989, cuando se estableció una conexión transatlántica con la Universidad de Cornell. [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ]
La Red de Ciencias de la Computación (CSNET) comenzó a operar en 1981 para proporcionar conexiones de red a instituciones que no podían conectarse directamente a ARPANET. Su primera conexión internacional fue con Israel en 1984. Poco después, se establecieron conexiones con departamentos de ciencias de la computación en Canadá, Francia y Alemania. [ 23 ]
En 1988, INRIA de Francia [ 145 ] [ 146 ] y Piet Beertema del Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en los Países Bajos [ 147 ] establecieron las primeras conexiones internacionales a NSFNET . Daniel Karrenberg, del CWI, visitó a Ben Segal , coordinador de TCP/IP del CERN, para pedirle consejo sobre la transición de EUnet , la parte europea de la red Usenet UUCP (gran parte de la cual funcionaba sobre enlaces X.25), a TCP/IP. El año anterior, Segal se había reunido con Len Bosack de la entonces pequeña empresa Cisco para hablar sobre la compra de algunos enrutadores TCP/IP para el CERN, y Segal pudo asesorar a Karrenberg y ponerlo en contacto con Cisco para obtener el hardware adecuado. Esto amplió la parte europea de Internet a través de las redes UUCP existentes. La conexión NORDUnet a NSFNET se estableció poco después, proporcionando acceso abierto a estudiantes universitarios de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. [ 148 ]
En enero de 1989, el CERN abrió sus primeras conexiones TCP/IP externas. [ 149 ] Esto coincidió con la creación de Réseaux IP Européens ( RIPE ), inicialmente un grupo de administradores de redes IP que se reunían periódicamente para llevar a cabo trabajos de coordinación. Posteriormente, en 1992, RIPE se registró formalmente como cooperativa en Ámsterdam.
La red nacional de investigación y educación (NREN) del Reino Unido , JANET , comenzó a operar en 1984 utilizando los protocolos Coloured Book del Reino Unido y se conectó a NSFNET en 1989. En 1991, JANET adoptó el Protocolo de Internet en la red existente. [ 150 ] [ 151 ] Ese mismo año, Dai Davies introdujo la tecnología de Internet en la NREN paneuropea, EuropaNet , que se construyó sobre el protocolo X.25. [ 152 ] [ 153 ] La Red Europea de Investigación y Académica (EARN) y RARE adoptaron IP casi al mismo tiempo, y la red troncal europea de Internet EBONE entró en funcionamiento en 1992. [ 142 ]
No obstante, durante un período a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, ingenieros, organizaciones y naciones estuvieron polarizados sobre la cuestión de qué estándar , el modelo OSI o el conjunto de protocolos de Internet, daría como resultado las mejores y más robustas redes informáticas. [ 107 ] [ 154 ] [ 155 ]
El vínculo con el Pacífico
Japón, que había construido la red JUNET basada en UUCP en 1984, se conectó a CSNET, [ 23 ] y más tarde a NSFNET en 1989, lo que marcó la expansión de Internet a Asia.
Corea del Sur estableció una red TCP/IP nacional de dos nodos en 1982, la Red de Desarrollo de Sistemas (SDN), añadiendo un tercer nodo al año siguiente. La SDN se conectó al resto del mundo en agosto de 1983 mediante UUCP (Unix-to-Unix-Copy); se conectó a CSNET en diciembre de 1984; [ 23 ] y se conectó formalmente a NSFNET en 1990. [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ]
En Australia, a finales de la década de 1980 se formaron redes ad hoc hacia ARPA y entre universidades australianas, basadas en diversas tecnologías como X.25, UUCP Net y a través de CSNET. [ 23 ] Estas tenían una conexión limitada a las redes globales, debido al costo de establecer conexiones individuales internacionales de acceso telefónico UUCP o X.25. En 1989, las universidades australianas se sumaron al impulso para utilizar protocolos IP con el fin de unificar sus infraestructuras de red. AARNet fue creada en 1989 por el Comité de Vicerrectores de Australia y proporcionó una red dedicada basada en IP para Australia.
Nueva Zelanda adoptó los protocolos Coloured Book del Reino Unido como estándar provisional y estableció su primera conexión IP internacional con los EE. UU. en 1989. [ 159 ]
Surge una "brecha digital".



Mientras que los países desarrollados con infraestructuras tecnológicas se conectaban a Internet, los países en desarrollo comenzaron a experimentar una brecha digital que los separaba de la red. A nivel continental, crearon organizaciones para la administración de recursos de Internet y el intercambio de experiencias operativas, lo que permitió la instalación de más infraestructuras de transmisión.
África
A principios de la década de 1990, los países africanos dependían de enlaces X.25 IPSS y módem UUCP de 2400 baudios para comunicaciones informáticas internacionales e interredes. [ 163 ]
En agosto de 1995, InfoMail Uganda, Ltd., una empresa privada con sede en Kampala, ahora conocida como InfoCom, y NSN Network Services de Avon, Colorado, vendida en 1997 y ahora conocida como Clear Channel Satellite, establecieron los primeros servicios de internet satelital de alta velocidad TCP/IP nativos de África. La conexión de datos se realizaba inicialmente mediante un satélite ruso RSCC de banda C que conectaba las oficinas de InfoMail en Kampala directamente con el punto de presencia MAE-West de NSN mediante una red privada desde la estación terrestre arrendada por NSN en Nueva Jersey. La primera conexión satelital de InfoCom era de tan solo 64 kbit/s y daba servicio a un ordenador central Sun y doce módems de acceso telefónico US Robotics.
En 1996, un proyecto financiado por USAID , la Iniciativa Leland , comenzó a trabajar en el desarrollo de la conectividad total a Internet para todo el continente. Guinea , Mozambique, Madagascar y Ruanda obtuvieron estaciones terrestres de satélite en 1997, seguidas por Costa de Marfil y Benín en 1998.
África está construyendo una infraestructura de Internet. AFRINIC , con sede en Mauricio , gestiona la asignación de direcciones IP para el continente. Al igual que en otras regiones de Internet, existe un foro operativo, la Comunidad de Especialistas en Redes Operativas de Internet. [ 164 ]
Existen numerosos programas para proporcionar infraestructura de transmisión de alto rendimiento, y las costas occidentales y meridionales cuentan con cable óptico submarino. Los cables de alta velocidad conectan el norte de África y el Cuerno de África con los sistemas de cable intercontinentales. El desarrollo del cable submarino es más lento en África Oriental; el esfuerzo conjunto original entre la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) y el Sistema Submarino de África Oriental (EASSY) se ha disuelto y podría convertirse en dos iniciativas independientes. [ 165 ]
Asia y Oceanía
El Centro de Información de Redes de Asia Pacífico (APNIC) , con sede en Australia, gestiona la asignación de direcciones IP para el continente. APNIC patrocina un foro operativo, la Conferencia Regional de Internet de Asia Pacífico sobre Tecnologías Operativas (APRICOT). [ 166 ]
En Corea del Sur, VDSL, una tecnología de última milla desarrollada en la década de 1990 por NextLevel Communications, conectó las líneas telefónicas corporativas y de consumo basadas en cobre a Internet. [ 167 ]
La República Popular China estableció su primera red universitaria TCP/IP, la TUNET de la Universidad de Tsinghua, en 1991. Posteriormente, en 1994, la RPC logró su primera conexión global a Internet entre la Colaboración de Electroespectrómetros de Beijing y el Centro del Acelerador Lineal de la Universidad de Stanford . Sin embargo, China continuó generando su propia brecha digital al implementar un filtro de contenido a nivel nacional . [ 168 ]
Japón fue sede de la reunión anual de la Internet Society , INET'92, en Kobe . Singapur desarrolló TECHNET en 1990, y Tailandia obtuvo una conexión global a Internet entre la Universidad de Chulalongkorn y UUNET en 1992. [ 169 ]
América Latina
Al igual que en las demás regiones, el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe (LACNIC) gestiona el espacio de direcciones IP y otros recursos de su área. LACNIC, con sede en Uruguay, opera el servidor raíz DNS, el servidor DNS inverso y otros servicios clave.
1989–2004: El auge de Internet a nivel mundial, Web 1.0
Desarrollo
Inicialmente, al igual que sus redes predecesoras, el sistema que evolucionaría hasta convertirse en Internet estaba destinado principalmente al uso gubernamental y de organismos gubernamentales. Si bien el uso comercial estaba prohibido, la definición exacta de uso comercial era imprecisa y subjetiva. UUCP Net y el protocolo X.25 IPSS no tenían tales restricciones, lo que finalmente llevó a la prohibición oficial del uso de UUCPNet para las conexiones de ARPANET y NSFNET .

Como resultado, a finales de la década de 1980 se formaron las primeras empresas proveedoras de servicios de Internet (ISP). Empresas como PSINet , UUNET , Netcom y Portal Software se crearon para prestar servicio a las redes de investigación regionales y proporcionar acceso alternativo a la red, correo electrónico basado en UUCP y noticias de Usenet al público. En 1989, MCI Mail se convirtió en el primer proveedor comercial de correo electrónico en obtener una puerta de enlace experimental a Internet. [ 171 ] El primer ISP comercial de acceso telefónico en Estados Unidos fue The World , que abrió sus puertas en 1989. [ 172 ]
En 1992, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Ciencia y Tecnología Avanzada, 42 U.SC § 1862(g) , que permitió a la NSF apoyar el acceso de las comunidades de investigación y educación a redes informáticas que no se utilizaban exclusivamente para fines de investigación y educación, permitiendo así que NSFNET se interconectara con redes comerciales. [ 173 ] [ 174 ] Esto causó controversia dentro de la comunidad de investigación y educación, que temía que el uso comercial de la red pudiera conducir a una Internet menos receptiva a sus necesidades, y dentro de la comunidad de proveedores de redes comerciales, que consideraba que los subsidios gubernamentales otorgaban una ventaja injusta a algunas organizaciones. [ 175 ]
Para 1990, los objetivos de ARPANET se habían cumplido y las nuevas tecnologías de red superaron el alcance original y el proyecto llegó a su fin. Nuevos proveedores de servicios de red, incluidos PSINet , Alternet , CERFNet, ANS CO+RE y muchos otros, ofrecían acceso a la red a clientes comerciales. NSFNET ya no era la columna vertebral y el punto de intercambio de facto de Internet. El Commercial Internet eXchange (CIX), los Metropolitan Area Exchanges (MAE) y, posteriormente, los Network Access Points (NAP) se estaban convirtiendo en las principales interconexiones entre muchas redes. Las restricciones finales para transportar tráfico comercial terminaron el 30 de abril de 1995, cuando la National Science Foundation finalizó su patrocinio del NSFNET Backbone Service. [ 176 ] [ 177 ] La NSF proporcionó apoyo inicial para los NAP y apoyo provisional para ayudar a las redes regionales de investigación y educación a migrar a ISP comerciales. La NSF también patrocinó el servicio de red troncal de muy alta velocidad (vBNS), que continuó brindando soporte a los centros de supercomputación y a la investigación y educación en los Estados Unidos. [ 178 ]
El evento celebrado el 11 de enero de 1994, la Cumbre sobre la Superautopista en el Royce Hall de la UCLA , fue la "primera conferencia pública que reunió a todos los principales líderes de la industria, el gobierno y el mundo académico en este campo [y] también dio inicio al diálogo nacional sobre la Superautopista de la Información y sus implicaciones". [ 179 ]
El uso de Internet en la sociedad en general
La invención de la World Wide Web por Tim Berners-Lee en el CERN , como una aplicación en Internet, [ 180 ] trajo muchos usos sociales y comerciales a lo que era, en ese momento, una red de redes para instituciones académicas y de investigación. [ 181 ] [ 182 ] La Web se abrió al público en 1991 y comenzó a entrar en uso general en 1993-94, cuando comenzaron a estar disponibles sitios web para uso cotidiano . [ 183 ]

Durante la primera década de Internet, los inmensos cambios que posibilitaría en la década de 2000 aún estaban en sus inicios. Para contextualizar este período, los dispositivos móviles celulares (teléfonos inteligentes y otros dispositivos celulares), que hoy brindan acceso casi universal, se utilizaban para negocios y no eran un artículo doméstico común entre padres e hijos en todo el mundo. Las redes sociales, tal como las conocemos hoy, aún no existían, las computadoras portátiles eran voluminosas y la mayoría de los hogares no tenían computadoras. Las velocidades de datos eran lentas y la mayoría de las personas carecían de medios para grabar o digitalizar videos; el almacenamiento de medios estaba en transición gradual de la cinta analógica a los discos ópticos digitales ( DVD y, en cierta medida, todavía, disquetes a CD ). Las tecnologías facilitadoras utilizadas desde principios de la década de 2000, como PHP , JavaScript y Java modernos , tecnologías como AJAX , HTML 4 (y su énfasis en CSS ) y diversos marcos de software , que permitieron y simplificaron la velocidad del desarrollo web, en gran medida aún estaban por inventarse y su eventual adopción generalizada.
Internet se utilizaba ampliamente para listas de correo , correos electrónicos , creación y distribución de mapas con herramientas como MapQuest , comercio electrónico y las primeras plataformas de compras en línea populares ( Amazon y eBay , por ejemplo), foros y tablones de anuncios en línea , sitios web y blogs personales , y su uso crecía rápidamente. Sin embargo, según los estándares actuales, los sistemas utilizados eran estáticos y carecían de una interacción social generalizada. Fueron necesarios varios acontecimientos a principios de la década de 2000 para que pasara de ser una tecnología de comunicación a convertirse gradualmente en una parte fundamental de la infraestructura de la sociedad global.
Los elementos de diseño típicos de estos sitios web de la era "Web 1.0" incluían: [ 184 ] Páginas estáticas en lugar de HTML dinámico ; [ 185 ] contenido servido desde sistemas de archivos en lugar de bases de datos relacionales ; páginas construidas usando Server Side Includes o CGI en lugar de una aplicación web escrita en un lenguaje de programación dinámico ; estructuras de la era HTML 3.2 , como marcos y tablas para crear diseños de página; libros de visitas en línea ; uso excesivo de botones GIF y gráficos pequeños similares que promocionaban elementos particulares; [ 186 ] y formularios HTML enviados por correo electrónico . (El soporte para scripts del lado del servidor era raro en servidores compartidos, por lo que el mecanismo de retroalimentación habitual era por correo electrónico, usando formularios mailto y su programa de correo electrónico . [ 187 ]
Entre 1997 y 2001, se produjo la primera burbuja especulativa relacionada con Internet, en la que las empresas ".com" (en referencia al dominio de nivel superior " .com " utilizado por las empresas) alcanzaron valoraciones altísimas debido a la rápida inflación bursátil , seguida de una caída del mercado : la primera burbuja .com . Sin embargo, esto solo frenó temporalmente el entusiasmo y el crecimiento, que se recuperaron rápidamente y continuaron expandiéndose.
La historia de la World Wide Web hasta alrededor de 2004 fue denominada y descrita retrospectivamente por algunos como "Web 1.0". [ 188 ]
IPv6
En la etapa final del agotamiento de direcciones IPv4 , el último bloque de direcciones IPv4 se asignó en enero de 2011 a nivel de los registros regionales de Internet. [ 189 ] IPv4 utiliza direcciones de 32 bits , lo que limita el espacio de direcciones a 2 32 direcciones, es decir , 4 294 967 296 direcciones. [ 117 ] IPv4 está en proceso de ser reemplazado por IPv6 , su sucesor, que utiliza direcciones de 128 bits, proporcionando 2 128 direcciones, es decir, 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 , [ 190 ] un espacio de direcciones enormemente aumentado. Se espera que el cambio a IPv6 tarde mucho tiempo en completarse. [ 189 ]
2004-presente: Web 2.0, ubicuidad global, redes sociales
Los rápidos avances técnicos que impulsarían a Internet a convertirse en un sistema social, transformando por completo la forma en que los seres humanos interactúan entre sí, tuvieron lugar durante un período relativamente corto, desde aproximadamente 2005 hasta 2010, coincidiendo con el momento en que los dispositivos IoT superaron el número de personas vivas a finales de la década de 2000. Estos avances incluyeron:
- El llamamiento a la " Web 2.0 " en 2004 (sugerido por primera vez en 1999).
- Acelerar la adopción y la popularización del hardware necesario (como los ordenadores) entre los hogares, así como la familiarización con dicho hardware.
- La aceleración de la tecnología de almacenamiento y la velocidad de acceso a los datos —los discos duros surgieron, sustituyendo a los disquetes , mucho más pequeños y lentos , y pasaron de megabytes a gigabytes (y hacia 2010, a terabytes )—, la RAM pasó de cientos de kilobytes a gigabytes como cantidades típicas en un sistema, y Ethernet , la tecnología que permite TCP/IP, pasó de velocidades comunes de kilobits a decenas de megabits por segundo, y a gigabits por segundo.
- Internet de alta velocidad y mayor cobertura de conexiones de datos a precios más bajos, lo que permite mayores velocidades de tráfico, un tráfico más sencillo y fiable, y tráfico desde más ubicaciones.
- La creciente percepción pública del potencial de las computadoras para crear nuevos medios y enfoques de comunicación, el surgimiento de las redes sociales y sitios web como Twitter y Facebook , su posterior prominencia, y las colaboraciones globales como Wikipedia (que ya existía pero ganó prominencia como resultado de su surgimiento).
- La revolución de los dispositivos móviles, en particular la generalización de los teléfonos inteligentes y las tabletas, comenzó a proporcionar un fácil acceso a Internet a gran parte de la sociedad humana de todas las edades, en su vida cotidiana, y les permitió compartir, debatir y actualizar, consultar y responder continuamente.
- La memoria RAM no volátil creció rápidamente en tamaño y fiabilidad, y disminuyó de precio, convirtiéndose en un producto básico capaz de permitir altos niveles de actividad informática en estos pequeños dispositivos portátiles, así como en las unidades de estado sólido (SSD).
- Se hizo hincapié en el diseño de procesadores y dispositivos de bajo consumo energético, en lugar de centrarse únicamente en una alta potencia de procesamiento; uno de los beneficiarios de esta tendencia fue Arm , una empresa británica que desde la década de 1980 se había enfocado en microprocesadores sencillos, potentes y de bajo costo. La familia de arquitecturas ARM rápidamente se consolidó como líder en el mercado de dispositivos móviles y embebidos.
Web 2.0
El término "Web 2.0" describe sitios web que enfatizan el contenido generado por el usuario (incluida la interacción entre usuarios), la usabilidad y la interoperabilidad . Apareció por primera vez en un artículo de enero de 1999 llamado "Fragmented Future" escrito por Darcy DiNucci , consultora en diseño de información electrónica , donde escribió: [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ]
La Web que conocemos ahora, que se carga en la ventana del navegador en pantallas prácticamente estáticas, es solo un embrión de la Web del futuro. Los primeros destellos de la Web 2.0 están empezando a aparecer, y apenas estamos comenzando a vislumbrar cómo podría desarrollarse ese embrión. La Web se entenderá no como pantallas llenas de texto y gráficos, sino como un mecanismo de transporte, el éter a través del cual se produce la interactividad. Aparecerá [...] en la pantalla de tu ordenador, [...] en tu televisor, [...] en el salpicadero de tu coche, [...] en tu teléfono móvil, [...] en consolas de videojuegos portátiles, [...] e incluso, tal vez, en tu horno microondas.
El término resurgió durante 2002–2004, [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] y ganó prominencia a finales de 2004 después de las presentaciones de Tim O'Reilly y Dale Dougherty en la primera Conferencia Web 2.0 . En sus comentarios de apertura, John Battelle y Tim O'Reilly esbozaron su definición de la "Web como plataforma", donde las aplicaciones de software se construyen sobre la Web en lugar de sobre el escritorio. El aspecto único de esta migración, argumentaron, es que "los clientes están construyendo tu negocio por ti". [ 199 ] Argumentaron que las actividades de los usuarios que generan contenido (en forma de ideas, texto, videos o imágenes) podrían ser "aprovechadas" para crear valor.
"Web 2.0" no se refiere a una actualización de ninguna especificación técnica, sino más bien a cambios acumulativos en la forma en que se crean y utilizan las páginas web. "Web 2.0" describe un enfoque en el que los sitios se centran sustancialmente en permitir que los usuarios interactúen y colaboren entre sí en un diálogo de redes sociales como creadores de contenido generado por el usuario en una comunidad virtual , en contraste con los sitios web donde las personas se limitan a la visualización pasiva del contenido . Ejemplos de Web 2.0 incluyen servicios de redes sociales , blogs , wikis , folksonomías , sitios para compartir videos , servicios alojados , aplicaciones web y mashups . [ 200 ] Terry Flew , en su tercera edición de New Media , describió lo que creía que caracterizaba las diferencias entre Web 1.0 y Web 2.0:
[El] paso de los sitios web personales a los blogs y la agregación de sitios de blogs, de la publicación a la participación, del contenido web como resultado de una gran inversión inicial a un proceso continuo e interactivo, y de los sistemas de gestión de contenido a los enlaces basados en etiquetas (folksonomía). [ 201 ]
En esta época, varias marcas muy conocidas alcanzaron gran prominencia gracias a su funcionamiento orientado a la comunidad; YouTube , Twitter, Facebook, Reddit y Wikipedia son algunos ejemplos.
Las redes telefónicas se convierten a VoIP.
Los sistemas telefónicos han ido adoptando gradualmente la voz sobre IP desde 2003. Los primeros experimentos demostraron que la voz puede convertirse en paquetes digitales y enviarse a través de Internet. Los paquetes se recopilan y se vuelven a convertir en voz analógica. [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ]
La revolución móvil
El proceso de cambio que coincidió con la llegada de la Web 2.0 se aceleró y transformó considerablemente poco después gracias al auge de los dispositivos móviles. Esta revolución móvil hizo que los ordenadores, en forma de teléfonos inteligentes, se convirtieran en objetos de uso común: los llevaban consigo a todas partes, se comunicaban con ellos, tomaban fotos y vídeos que compartían al instante, compraban o buscaban información sobre la marcha, y se utilizaban socialmente, en lugar de ser meros objetos sobre un escritorio en casa o exclusivamente para el trabajo.
Los servicios basados en la ubicación, los servicios que utilizan la ubicación y otra información de sensores, y el crowdsourcing (frecuentemente, aunque no siempre, basado en la ubicación) se hicieron comunes, con publicaciones etiquetadas por ubicación, o sitios web y servicios que ahora tienen en cuenta la ubicación. Los sitios web dirigidos a dispositivos móviles (como "m.example.com" ) se hicieron comunes, diseñados especialmente para los nuevos dispositivos utilizados. Las netbooks , las ultrabooks , la amplia cobertura 4G y Wi-Fi , y los chips móviles capaces de funcionar casi con la potencia de las computadoras de escritorio de pocos años antes con un consumo de energía mucho menor, se convirtieron en facilitadores de esta etapa del desarrollo de Internet, y el término " App " (abreviatura de "Application program" o "Program") se popularizó, al igual que la " tienda de aplicaciones ".
Esta «revolución móvil» ha permitido que las personas tengan acceso a una cantidad prácticamente ilimitada de información en todo momento. La posibilidad de acceder a internet desde teléfonos móviles supuso un cambio en la forma de consumir los medios de comunicación. Las estadísticas de consumo de medios muestran que más de la mitad del consumo de medios entre las personas de 18 a 34 años se realizaba a través de un teléfono inteligente. [ 205 ]
Iniciativas futuras de Internet
En la transición a la Web 2.0 a mediados de la década de 2000, surgieron varios grupos de investigación con el objetivo de mejorar la infraestructura existente de Internet. [ 206 ] Estos grupos de Internet del futuro se unieron en torno a la idea de que la Internet actual y sus protocolos heredados eran inadecuados para soportar el aumento exponencial del tráfico y la integración de las tecnologías móviles. [ 207 ] Se desarrollaron varios esquemas y protocolos de red experimentales, buscando construir sobre la Internet existente en un enfoque evolutivo o reemplazarla por completo en un enfoque de borrón y cuenta nueva. [ 208 ] Estos esquemas variaban en alcance, pero generalmente priorizaban un mejor soporte para las redes móviles, la computación en la nube , la entrega de contenido y la privacidad del usuario . [ 209 ]
Entre los grupos más destacados del futuro de Internet se encontraban el Future Internet Design (FIND) de la NSF, establecido en 2006, así como su sucesor, el Future Internet Architecture (FIA), establecido en 2010. [ 210 ] [ 209 ] Siguiendo el ejemplo de la NSF, en 2006 el NICT de Japón estableció el Proyecto AKARI , mientras que en 2008 la Unión Europea estableció el Evolved Internet Future for European Leadership (EIFFEL). [ 207 ] [ 209 ] Estos esfuerzos fueron apoyados por bancos de pruebas experimentales , como el Global Environment for Network Innovations (GENI) de la NSF; el Future Internet Research and Experimentation (FIRE) de la UE ; y el JGN2plus del NICT. Cada uno de estos bancos de pruebas facilitó la validación a gran escala de sus esquemas y protocolos de red. [ 207 ] Uno de los pocos resultados tangibles de las futuras iniciativas de Internet de la NSF incluye el mayor uso de redes definidas por software , así como la propuesta de redes de datos con nombre . [ 209 ] [ 206 ] Tanto FIRE como GENI se disolvieron en 2022 y 2023 respectivamente. [ 211 ] [ 212 ]
Redes de comunicación en el espacio exterior
El primer enlace a Internet en la órbita terrestre baja se estableció el 22 de enero de 2010, cuando el astronauta TJ Creamer publicó la primera actualización sin asistencia en su cuenta de Twitter desde la Estación Espacial Internacional , marcando la extensión de Internet al espacio. [ 213 ] (Los astronautas en la ISS ya habían usado correo electrónico y Twitter, pero estos mensajes se habían transmitido a la Tierra a través de un enlace de datos de la NASA antes de ser publicados por un intermediario humano). Este acceso personal a la web, que la NASA denomina Red de Apoyo a la Tripulación (Crew Support LAN), utiliza el enlace de microondas de banda Ku de alta velocidad de la estación espacial . Para navegar por la web, los astronautas pueden usar una computadora portátil de la estación para controlar una computadora de escritorio en la Tierra, y pueden hablar con sus familiares y amigos en la Tierra mediante equipos de Voz sobre IP . [ 214 ]
La comunicación con naves espaciales más allá de la órbita terrestre se ha realizado tradicionalmente mediante enlaces punto a punto a través de la Red del Espacio Profundo . Cada enlace de datos debe programarse y configurarse manualmente. A finales de la década de 1990, la NASA y Google comenzaron a trabajar en un nuevo protocolo de red, la red tolerante a la latencia (DTN), que automatiza este proceso, permite la interconexión de nodos de transmisión espaciales y tiene en cuenta que las naves espaciales pueden perder temporalmente el contacto al pasar por detrás de la Luna o los planetas, o debido a que la meteorología espacial interrumpe la conexión. En tales condiciones, la DTN retransmite los paquetes de datos en lugar de descartarlos, como lo hace el protocolo de Internet TCP/IP estándar. La NASA realizó la primera prueba de campo de lo que denomina la "internet del espacio profundo" en noviembre de 2008. [ 215 ] Las pruebas de comunicaciones basadas en DTN entre la Estación Espacial Internacional y la Tierra (ahora denominadas redes tolerantes a la interrupción) se han estado llevando a cabo desde marzo de 2009 y estaban programadas para continuar hasta marzo de 2014. [ 216 ]
Se supone que esta tecnología de red permitirá, en última instancia, misiones que involucren múltiples naves espaciales donde la comunicación confiable entre naves podría tener prioridad sobre los enlaces descendentes de la nave a la Tierra. Según una declaración de febrero de 2011 de Vint Cerf de Google , los llamados "protocolos de paquete" se han cargado en la nave espacial de la misión EPOXI de la NASA (que está en órbita alrededor del Sol) y se ha probado la comunicación con la Tierra a una distancia de aproximadamente 80 segundos luz. [ 217 ]
gobernanza de Internet
Como red distribuida globalmente de redes autónomas interconectadas voluntariamente, Internet opera sin un organismo rector central. Cada red constituyente elige las tecnologías y los protocolos que implementa a partir de los estándares técnicos desarrollados por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF). [ 218 ] Sin embargo, la interoperabilidad exitosa de muchas redes requiere ciertos parámetros que deben ser comunes en toda la red. Para administrar dichos parámetros, la Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA) supervisa la asignación de varios identificadores técnicos. [ 219 ] Además, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) proporciona supervisión y coordinación para los dos espacios de nombres principales en Internet, el espacio de direcciones del Protocolo de Internet y el Sistema de Nombres de Dominio .
NIC, InterNIC, IANA e ICANN
La función de IANA fue realizada originalmente por el Instituto de Ciencias de la Información de la USC (ISI), que delegó parte de esta responsabilidad con respecto a los identificadores numéricos de red y de sistemas autónomos al Centro de Información de Redes (NIC) del Instituto de Investigación de Stanford (SRI International) en Menlo Park, California . Jonathan Postel, del ISI , gestionó la IANA, se desempeñó como editor de RFC y ocupó otros puestos clave hasta su fallecimiento en 1998. [ 220 ]
A medida que la ARPANET inicial crecía, los hosts se identificaban por nombres y SRI International distribuía un archivo HOSTS.TXT a cada host de la red. Con el crecimiento de la red, esto se volvió engorroso. Una solución técnica llegó con el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) , creado por Paul Mockapetris de ISI en 1983. [ 221 ] El Centro de Información de Red de Datos de Defensa (DDN-NIC) de SRI gestionaba todos los servicios de registro, incluidos los dominios de nivel superior (TLD) .mil , .gov , .edu , .org , .net , .com y .us , la administración del servidor raíz de nombres y la asignación de números de Internet bajo un contrato del Departamento de Defensa de los Estados Unidos . [ 219 ] En 1991, la Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA) adjudicó la administración y el mantenimiento de DDN-NIC (gestionado por SRI hasta ese momento) a Government Systems, Inc., que lo subcontrató a la pequeña empresa privada Network Solutions, Inc. [ 222 ] [ 223 ]
La creciente diversidad cultural de Internet también planteó desafíos administrativos para la gestión centralizada de las direcciones IP. En octubre de 1992, el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) publicó el RFC 1366, [ 224 ] que describía el "crecimiento de Internet y su creciente globalización" y establecía las bases para una evolución del proceso de registro de IP, basado en un modelo de registro distribuido regionalmente. Este documento hacía hincapié en la necesidad de que existiera un único registro de números de Internet en cada región geográfica del mundo (que tendría "dimensiones continentales"). Los registros serían "imparciales y ampliamente reconocidos por los proveedores de red y los suscriptores" dentro de su región. El Centro de Coordinación de Redes RIPE (RIPE NCC) se estableció como el primer RIR en mayo de 1992. El segundo RIR, el Centro de Información de Redes de Asia Pacífico (APNIC), se estableció en Tokio en 1993, como un proyecto piloto del Grupo de Redes de Asia Pacífico. [ 225 ]
Dado que en ese momento histórico la mayor parte del crecimiento de Internet provenía de fuentes no militares, se decidió que el Departamento de Defensa dejaría de financiar los servicios de registro fuera del dominio .mil. En 1993, la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. , tras un proceso de licitación competitivo en 1992, creó InterNIC para gestionar la asignación de direcciones y la administración de las bases de datos de direcciones, y adjudicó el contrato a tres organizaciones. Los servicios de registro serían proporcionados por Network Solutions ; los servicios de directorio y base de datos por AT&T ; y los servicios de información por General Atomics . [ 226 ]
Con el tiempo, tras consultar con la IANA, la IETF , RIPE NCC , APNIC y el Consejo Federal de Redes (FNC), se decidió separar la gestión de nombres de dominio de la gestión de direcciones IP. [ 225 ] Siguiendo el ejemplo de RIPE NCC y APNIC, se recomendó que la gestión del espacio de direcciones IP, entonces administrado por InterNIC, estuviera bajo el control de quienes lo utilizan, específicamente los ISP, las organizaciones de usuarios finales, las entidades corporativas, las universidades y los particulares. Como resultado, el Registro Americano de Números de Internet (ARIN) se estableció en diciembre de 1997 como una corporación independiente sin fines de lucro, por indicación de la Fundación Nacional de Ciencias , y se convirtió en el tercer Registro Regional de Internet. [ 227 ]
En 1998, tanto la IANA como las funciones restantes de InterNIC relacionadas con DNS se reorganizaron bajo el control de ICANN , una corporación sin fines de lucro de California contratada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos para administrar una serie de tareas relacionadas con Internet. Como estas tareas implicaban la coordinación técnica para dos espacios de nombres de Internet principales (nombres DNS y direcciones IP) creados por el IETF, ICANN también firmó un memorando de entendimiento con el IAB para definir el trabajo técnico que llevaría a cabo la Autoridad de Números Asignados de Internet. [ 228 ] La administración del espacio de direcciones de Internet permaneció con los registros regionales de Internet, que colectivamente se definieron como una organización de apoyo dentro de la estructura de ICANN. [ 229 ] ICANN proporciona coordinación central para el sistema DNS, incluida la coordinación de políticas para el sistema de registro dividido / registrador, con competencia entre los proveedores de servicios de registro para atender cada dominio de nivel superior y múltiples registradores competidores que ofrecen servicios DNS a los usuarios finales.
Grupo de trabajo de ingeniería de Internet
El Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF, por sus siglas en inglés) es el más grande y visible de varios grupos ad hoc vagamente relacionados que proporcionan orientación técnica para Internet, incluidos el Consejo de Arquitectura de Internet (IAB, por sus siglas en inglés), el Grupo Directivo de Ingeniería de Internet (IESG, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo de Investigación de Internet (IRTF, por sus siglas en inglés).
El IETF es un grupo informalmente autoorganizado de voluntarios internacionales que contribuyen a la ingeniería y evolución de las tecnologías de Internet. Es el principal organismo encargado del desarrollo de nuevas especificaciones estándar de Internet. Gran parte del trabajo del IETF se organiza en Grupos de Trabajo . Los esfuerzos de estandarización de los Grupos de Trabajo suelen ser adoptados por la comunidad de Internet, pero el IETF no controla ni supervisa Internet. [ 230 ] [ 231 ]
El IETF surgió de reuniones trimestrales con investigadores financiados por el gobierno estadounidense, que comenzaron en enero de 1986. En la cuarta reunión del IETF, celebrada en octubre de 1986, se invitó a representantes no gubernamentales. El concepto de Grupos de Trabajo se introdujo en la quinta reunión, en febrero de 1987. La séptima reunión, en julio de 1987, fue la primera con más de cien asistentes. En 1992, se formó la Internet Society , una sociedad profesional, y el IETF comenzó a operar bajo su amparo como organismo internacional de normalización independiente. La primera reunión del IETF fuera de Estados Unidos se celebró en Ámsterdam, Países Bajos, en julio de 1993. Actualmente, el IETF se reúne tres veces al año y la asistencia ha llegado a alcanzar los 2000 participantes. Normalmente, una de cada tres reuniones del IETF se celebra en Europa o Asia. El número de asistentes no estadounidenses suele ser de aproximadamente el 50 %, incluso en las reuniones celebradas en Estados Unidos. [ 230 ]
El IETF no es una entidad jurídica, no tiene junta directiva, ni miembros, ni cuotas. El estatus más parecido a la membresía es estar en una lista de correo del IETF o de un Grupo de Trabajo. Los voluntarios del IETF provienen de todo el mundo y de diversas partes de la comunidad de Internet. El IETF trabaja en estrecha colaboración con el Grupo Directivo de Ingeniería de Internet (IESG) [ 232 ] y la Junta de Arquitectura de Internet (IAB), bajo su supervisión [ 233 ] . El Grupo de Trabajo de Investigación de Internet (IRTF) y el Grupo Directivo de Investigación de Internet (IRSG), actividades similares al IETF y al IESG, bajo la supervisión general de la IAB, se centran en cuestiones de investigación a largo plazo [ 230 ] [ 234 ] .
RFC
Los RFC son la documentación principal del trabajo del IAB, IESG, IETF e IRTF. [ 235 ] Originalmente concebida como una solicitud de comentarios, la RFC 1, "Host Software", fue escrita por Steve Crocker en UCLA en abril de 1969. Estos memorandos técnicos documentaban aspectos del desarrollo de ARPANET. Fueron editados por Jon Postel , el primer editor de RFC . [ 230 ] [ 236 ]
Los RFC abarcan una amplia gama de información, desde normas propuestas, borradores de normas, normas completas, mejores prácticas, protocolos experimentales, historia y otros temas informativos. [ 237 ] Los RFC pueden ser escritos por individuos o grupos informales de individuos, pero muchos son producto de un Grupo de Trabajo más formal. Los borradores se envían al IESG ya sea por individuos o por el Presidente del Grupo de Trabajo. Un Editor de RFC, designado por el IAB, independiente de IANA y que trabaja en conjunto con el IESG, recibe los borradores del IESG, los edita, les da formato y los publica. Una vez publicado un RFC, nunca se revisa. Si la norma que describe cambia o su información se vuelve obsoleta, la norma revisada o la información actualizada se volverá a publicar como un nuevo RFC que "deja obsoleto" el original. [ 230 ] [ 236 ]
La Sociedad de Internet
La Internet Society (ISOC) es una organización internacional sin ánimo de lucro fundada en 1992 para garantizar el desarrollo, la evolución y el uso abiertos de Internet en beneficio de todas las personas del mundo. Con oficinas cerca de Washington, D. C., EE. UU., y en Ginebra, Suiza, ISOC cuenta con más de 80 organizaciones y más de 50 000 miembros individuales. Los miembros también forman «capítulos» en función de su ubicación geográfica o intereses comunes. Actualmente existen más de 90 capítulos en todo el mundo. [ 238 ]
ISOC brinda apoyo financiero y organizativo, y promueve el trabajo de los organismos de normalización de los que es la organización matriz: el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF), el Consejo de Arquitectura de Internet (IAB), el Grupo Directivo de Ingeniería de Internet (IESG) y el Grupo de Trabajo de Investigación de Internet (IRTF). ISOC también promueve la comprensión y la valoración del modelo de Internet basado en procesos abiertos y transparentes y en la toma de decisiones por consenso. [ 239 ]
Globalización y gobernanza de Internet en el siglo XXI
Desde la década de 1990, la gobernanza y organización de Internet ha sido de importancia global para gobiernos, comercio, sociedad civil e individuos. Las organizaciones que controlaban ciertos aspectos técnicos de Internet fueron las sucesoras de la antigua supervisión de ARPANET y las actuales responsables de la toma de decisiones en los aspectos técnicos cotidianos de la red. Si bien se las reconoce como administradoras de ciertos aspectos de Internet, sus funciones y su autoridad para tomar decisiones son limitadas y están sujetas a un creciente escrutinio internacional y a cada vez más objeciones. Estas objeciones llevaron a la ICANN a romper relaciones primero con la Universidad del Sur de California en 2000, [ 240 ] y en septiembre de 2009 a obtener autonomía del gobierno de EE. UU. al finalizar sus acuerdos de larga data, aunque algunas obligaciones contractuales con el Departamento de Comercio de EE. UU. continuaron. [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] Finalmente, el 1 de octubre de 2016, ICANN puso fin a su contrato con la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información ( NTIA ) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos , permitiendo que la supervisión pasara a la comunidad global de Internet. [ 244 ]
El IETF, con el apoyo financiero y organizativo de la Internet Society, continúa funcionando como organismo de normalización ad hoc de Internet y emite solicitudes de comentarios .
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información , celebrada en Túnez , solicitó la convocatoria de un Foro de Gobernanza de Internet (FGI) por parte del Secretario General de las Naciones Unidas . El FGI abrió un diálogo continuo y no vinculante entre las partes interesadas que representan a gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades técnicas y académicas sobre el futuro de la gobernanza de Internet. La primera reunión del FGI se celebró en octubre/noviembre de 2006, con reuniones de seguimiento anuales posteriores. [ 245 ] Desde la CMSI, el término "gobernanza de Internet" se ha ampliado más allá de las preocupaciones técnicas específicas para incluir una gama más amplia de cuestiones políticas relacionadas con Internet. [ 246 ] [ 247 ]
Tim Berners-Lee , inventor de la web, estaba cada vez más preocupado por las amenazas al futuro de la web y, en noviembre de 2009, en el IGF de Washington D.C., lanzó la Fundación World Wide Web (WWWF) para impulsar una campaña que hiciera de la web una herramienta segura y empoderadora para el bien de la humanidad, con acceso para todos. [ 248 ] [ 249 ] En noviembre de 2019, en el IGF de Berlín, Berners-Lee y la WWWF lanzaron el Contrato para la Web , una iniciativa de campaña para persuadir a gobiernos, empresas y ciudadanos a comprometerse con nueve principios para detener el "mal uso" con la advertencia: "Si no actuamos ahora —y actuamos juntos— para evitar que la web sea mal utilizada por aquellos que quieren explotar, dividir y socavar, corremos el riesgo de desperdiciar" (su potencial para el bien). [ 250 ]
Politización de Internet
Debido a su prominencia e inmediatez como medio eficaz de comunicación de masas, internet también se ha politizado cada vez más a medida que ha crecido. Esto, a su vez, ha provocado que discursos y actividades que antes se realizaban por otros medios, ahora se lleven a cabo a través de internet.
Algunos ejemplos incluyen actividades políticas como la protesta pública y la captación de apoyo y votos , pero también:
- La difusión de ideas y opiniones;
- Captación de seguidores y "reunión" de miembros del público en torno a ideas, productos y causas;
- Proporcionar, distribuir y compartir ampliamente información que pueda considerarse sensible o relacionada con la denuncia de irregularidades (y los esfuerzos de países específicos para impedirlo mediante la censura );
- Actividad delictiva y terrorismo (y el consiguiente uso por parte de las fuerzas del orden , junto con su facilitación mediante la vigilancia masiva );
- Noticias falsas con motivaciones políticas .
Neutralidad de la red
El 23 de abril de 2014, se informó que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estaba considerando una nueva norma que permitiría a los proveedores de servicios de Internet ofrecer a los proveedores de contenido una vía más rápida para enviar contenido, revirtiendo así su posición anterior de neutralidad de la red . [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] Una posible solución a las preocupaciones sobre la neutralidad de la red podría ser la banda ancha municipal , según la profesora Susan Crawford , experta en derecho y tecnología de la Facultad de Derecho de Harvard . [ 254 ] El 15 de mayo de 2014, la FCC decidió considerar dos opciones con respecto a los servicios de Internet: primero, permitir carriles de banda ancha rápidos y lentos, comprometiendo así la neutralidad de la red; y segundo, reclasificar la banda ancha como un servicio de telecomunicaciones, preservando así la neutralidad de la red. [ 255 ] [ 256 ] El 10 de noviembre de 2014, el presidente Obama recomendó a la FCC reclasificar el servicio de Internet de banda ancha como un servicio de telecomunicaciones para preservar la neutralidad de la red . [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] El 16 de enero de 2015, los republicanos presentaron una legislación, en forma de un proyecto de ley de discusión de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos , que hace concesiones a la neutralidad de la red pero prohíbe a la FCC lograr el objetivo o promulgar cualquier regulación adicional que afecte a los proveedores de servicios de Internet (ISP). [ 260 ] [ 261 ] El 31 de enero de 2015, AP News informó que la FCC presentará la noción de aplicar ("con algunas salvedades") el Título II (operador común) de la Ley de Comunicaciones de 1934 a Internet en una votación prevista para el 26 de febrero de 2015. [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] La adopción de esta noción reclasificaría el servicio de Internet de uno de información a uno de telecomunicaciones [ 267 ] y, según Tom Wheeler , presidente de la FCC, garantizaría la neutralidad de la red . [ 268 ] [ 269 ]Según The New York Times , se espera que la FCC imponga la neutralidad de la red en su votación . [ 270 ] [ 271 ]
El 26 de febrero de 2015, la FCC falló a favor de la neutralidad de la red al aplicar el Título II (operador común) de la Ley de Comunicaciones de 1934 y la Sección 706 de la Ley de Telecomunicaciones de 1996 a Internet. [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] El presidente de la FCC, Tom Wheeler , comentó: «Esto no es más un plan para regular Internet que la Primera Enmienda un plan para regular la libertad de expresión. Ambas representan el mismo concepto». [ 275 ]
El 12 de marzo de 2015, la FCC publicó los detalles específicos de las reglas de neutralidad de la red. [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] El 13 de abril de 2015, la FCC publicó la regla final sobre sus nuevas regulaciones de " Neutralidad de la red ". [ 279 ] [ 280 ]
El 14 de diciembre de 2017, la FCC derogó su decisión del 12 de marzo de 2015 por una votación de 3 a 2 con respecto a las reglas de neutralidad de la red. [ 281 ]
Uso y cultura
Correo electrónico y Usenet
El correo electrónico ha sido considerado a menudo la aplicación estrella de Internet. Es anterior a Internet y fue una herramienta crucial para su creación. El correo electrónico surgió en 1965 como una forma de comunicación entre múltiples usuarios de un ordenador central de tiempo compartido . Aunque su historia no está documentada, entre los primeros sistemas que contaban con esta funcionalidad se encontraban el Q32 de la System Development Corporation (SDC) y el Compatible Time-Sharing System (CTSS) del MIT. [ 282 ]
La red informática ARPANET contribuyó en gran medida a la evolución del correo electrónico. Un sistema experimental de transferencia de correo entre sistemas comenzó a operar en ARPANET poco después de su creación. [ 283 ] En 1971, Ray Tomlinson creó lo que se convertiría en el formato estándar de direccionamiento de correo electrónico de Internet, utilizando el signo @ para separar los nombres de los buzones de correo de los nombres de host. [ 284 ]
Se desarrollaron varios protocolos para enviar mensajes entre grupos de ordenadores de tiempo compartido mediante sistemas de transmisión alternativos, como UUCP y el sistema de correo electrónico VNET de IBM . De esta forma, el correo electrónico podía transmitirse entre diversas redes, como ARPANET , BITNET y NSFNET , así como a hosts conectados directamente a otros sitios a través de UUCP. Consulte el historial del protocolo SMTP.
Además, UUCP permitía la publicación de archivos de texto que podían ser leídos por muchos usuarios. El software News, desarrollado por Steve Daniel y Tom Truscott en 1979, se utilizaba para distribuir noticias y mensajes tipo tablón de anuncios. Esto pronto dio lugar a grupos de discusión, conocidos como newsgroups , sobre una amplia gama de temas. En ARPANET y NSFNET se formaban grupos de discusión similares mediante listas de correo , donde se abordaban tanto cuestiones técnicas como temas más culturales (como la ciencia ficción, que se discutía en la lista de correo sflovers).
Durante los primeros años de Internet, el correo electrónico y mecanismos similares fueron fundamentales para que las personas pudieran acceder a recursos que no estaban disponibles debido a la falta de conectividad en línea. UUCP se utilizaba frecuentemente para distribuir archivos mediante los grupos 'alt.binary'. Asimismo, las pasarelas de correo electrónico FTP permitían a quienes vivían fuera de Estados Unidos y Europa descargar archivos mediante comandos FTP escritos en mensajes de correo electrónico. El archivo se codificaba, se dividía en fragmentos y se enviaba por correo electrónico; el receptor debía reconstruirlo y decodificarlo posteriormente, y era la única forma para que las personas que vivían en el extranjero pudieran descargar elementos como las primeras versiones de Linux utilizando las lentas conexiones de acceso telefónico disponibles en aquel entonces. Tras la popularización de la Web y el protocolo HTTP, estas herramientas fueron abandonadas gradualmente.
Compartir archivos
El intercambio de recursos o archivos ha sido una actividad importante en las redes informáticas desde mucho antes de que se estableciera Internet y se apoyó de diversas maneras, incluidos los sistemas de tablones de anuncios (1978), Usenet (1980), Kermit (1981) y muchos otros. El Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP) para su uso en Internet se estandarizó en 1985 y todavía se utiliza hoy en día. [ 285 ] Se desarrollaron diversas herramientas para ayudar al uso de FTP al ayudar a los usuarios a descubrir archivos que podrían querer transferir, incluidos el Wide Area Information Server (WAIS) en 1991, Gopher en 1991, Archie en 1991, Veronica en 1992, Jughead en 1993, Internet Relay Chat (IRC) en 1988 y, finalmente, la World Wide Web (WWW) en 1991 con directorios web y motores de búsqueda web .
En 1999, Napster se convirtió en el primer sistema de intercambio de archivos entre pares . [ 286 ] Napster utilizaba un servidor central para la indexación y el descubrimiento de pares, pero el almacenamiento y la transferencia de archivos estaban descentralizados. Posteriormente surgieron diversos programas y servicios de intercambio de archivos entre pares con diferentes niveles de descentralización y anonimato , entre ellos: Gnutella , eDonkey2000 y Freenet en 2000, FastTrack , Kazaa , Limewire y BitTorrent en 2001, y Poisoned en 2003. [ 287 ]
Todas estas herramientas son de propósito general y pueden usarse para compartir una amplia variedad de contenido, pero el intercambio de archivos de música, software y, posteriormente, películas y videos son usos principales. [ 288 ] Y si bien parte de este intercambio es legal, gran parte no lo es. Demandas y otras acciones legales provocaron que Napster en 2001, eDonkey2000 en 2005, Kazaa en 2006 y Limewire en 2010 cerraran o reorientaran sus esfuerzos. [ 289 ] [ 290 ] The Pirate Bay , fundada en Suecia en 2003, continúa a pesar de un juicio y una apelación en 2009 y 2010 que resultaron en penas de prisión y grandes multas para varios de sus fundadores. [ 291 ] El intercambio de archivos sigue siendo polémico y controvertido, con acusaciones de robo de propiedad intelectual por un lado y acusaciones de censura por el otro. [ 292 ] [ 293 ]
Servicios de alojamiento de archivos
El alojamiento de archivos permitió a los usuarios ampliar la capacidad de sus discos duros y almacenar sus archivos en un servidor. La mayoría de los servicios de alojamiento de archivos ofrecen almacenamiento gratuito, así como la posibilidad de ampliarlo mediante un pago. Estos servicios han impulsado enormemente el uso de internet tanto para empresas como para particulares.
Google Drive , lanzado el 24 de abril de 2012, se ha convertido en el servicio de alojamiento de archivos más popular. Google Drive permite a los usuarios almacenar, editar y compartir archivos consigo mismos y con otros usuarios. Esta aplicación no solo permite editar, alojar y compartir archivos, sino que también funciona como los programas de oficina gratuitos de Google, como Google Docs , Google Slides y Google Sheets . Esta aplicación ha sido una herramienta útil para profesores y estudiantes universitarios, así como para quienes necesitan almacenamiento en la nube . [ 294 ] [ 295 ]
Dropbox , lanzado en junio de 2007, es un servicio de alojamiento de archivos similar que permite a los usuarios guardar todos sus archivos en una carpeta de su ordenador, la cual se sincroniza con los servidores de Dropbox. Esto difiere de Google Drive, ya que no se basa en un navegador web. Actualmente, Dropbox trabaja para mantener a los empleados y los archivos sincronizados y eficientes. [ 296 ]
Mega , con más de 200 millones de usuarios, es un sistema de almacenamiento y comunicación encriptado que ofrece a los usuarios almacenamiento gratuito y de pago, con énfasis en la privacidad. [ 297 ] Siendo tres de los servicios de alojamiento de archivos más grandes, Google Drive, Dropbox y Mega representan las ideas y valores fundamentales de estos servicios.
Piratería en línea
La primera forma de piratería en línea comenzó con un servicio de intercambio de música P2P (peer to peer) llamado Napster , lanzado en 1999. Sitios como LimeWire , The Pirate Bay y BitTorrent permitieron que cualquiera participara en la piratería en línea, generando repercusiones en la industria de los medios. La piratería en línea trajo consigo un cambio en la industria de los medios en su conjunto. [ 298 ]
Tráfico de datos de telefonía móvil
El tráfico global total de datos móviles alcanzó los 588 exabytes durante 2020, [ 299 ] un aumento de 150 veces con respecto a los 3,86 exabytes/año en 2010. [ 300 ] Más recientemente, los teléfonos inteligentes representaron el 95% de este tráfico de datos móviles, mientras que el video representó el 66% por tipo de datos. [ 299 ] El tráfico móvil viaja por radiofrecuencia hasta la torre de telefonía celular más cercana y su estación base, donde la señal de radio se convierte en una señal óptica que se transmite a través de sistemas de redes ópticas de alta capacidad que transmiten la información a los centros de datos. Las redes troncales ópticas permiten gran parte de este tráfico, así como una serie de servicios móviles emergentes, incluidos el Internet de las cosas, la realidad virtual 3D, los juegos y los vehículos autónomos. La aplicación más popular en teléfonos móviles es la mensajería de texto, con 2,1 billones de mensajes registrados en 2020. [ 301 ] El fenómeno de la mensajería de texto comenzó el 3 de diciembre de 1992, cuando Neil Papworth envió el primer mensaje de texto de "Feliz Navidad" a través de una red comercial de telefonía móvil al director ejecutivo de Vodafone. [ 302 ]
El primer teléfono móvil con conectividad a Internet fue el Nokia 9000 Communicator , lanzado en Finlandia en 1996. La viabilidad del acceso a Internet en teléfonos móviles fue limitada hasta que los precios de ese modelo bajaron y los proveedores de red comenzaron a desarrollar sistemas y servicios accesibles desde los teléfonos. NTT DoCoMo en Japón lanzó el primer servicio de Internet móvil, i-mode , en 1999, lo que se considera el nacimiento de los servicios de Internet para teléfonos móviles. En 2001, Research in Motion (ahora BlackBerry Limited ) lanzó en Estados Unidos el sistema de correo electrónico para teléfonos móviles para su producto BlackBerry . Para aprovechar al máximo la pequeña pantalla, el teclado diminuto y el uso con una sola mano típicos de los teléfonos móviles, se creó un modelo específico de documentos y redes para dispositivos móviles: el Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas (WAP). La mayoría de los servicios de Internet para dispositivos móviles funcionan con WAP. El crecimiento de los servicios de telefonía móvil fue inicialmente un fenómeno principalmente asiático, con Japón, Corea del Sur y Taiwán descubriendo pronto que la mayoría de sus usuarios de Internet accedían a los recursos a través del teléfono en lugar de la computadora. [ 303 ] Los países en desarrollo siguieron esta tendencia, con India, Sudáfrica, Kenia, Filipinas y Pakistán informando que la mayoría de sus usuarios domésticos accedían a Internet desde un teléfono móvil en lugar de una PC. El uso de Internet en Europa y América del Norte estuvo influenciado por una gran base instalada de computadoras personales, y el crecimiento del acceso a Internet a través de teléfonos móviles fue más gradual, pero había alcanzado niveles de penetración nacional del 20-30% en la mayoría de los países occidentales. [ 304 ] El punto de inflexión se produjo en 2008, cuando había más dispositivos de acceso a Internet que computadoras personales. En muchas partes del mundo en desarrollo, la proporción llega a ser de hasta 10 usuarios de teléfonos móviles por cada usuario de PC. [ 305 ]
Crecimiento de la demanda
El tráfico global de Internet continúa creciendo a un ritmo acelerado, aumentando un 23% de 2020 a 2021 [ 306 ] cuando el número de usuarios activos de Internet alcanzó los 4.660 millones de personas, lo que representa la mitad de la población mundial. Se prevé que la demanda de datos y la capacidad para satisfacerla aumenten a 717 terabits por segundo en 2021. [ 307 ] Esta capacidad proviene de los sistemas de amplificación óptica y WDM que son la base común de prácticamente todas las redes de telecomunicaciones metropolitanas, regionales, nacionales, internacionales y submarinas. [ 308 ] Estos sistemas de redes ópticas se han instalado a lo largo de los 5.000 millones de kilómetros de líneas de fibra óptica desplegadas en todo el mundo. [ 309 ] Se espera un crecimiento continuo del tráfico en el futuro previsible debido a una combinación de nuevos usuarios, mayor adopción de teléfonos móviles, conexiones máquina a máquina, hogares conectados, dispositivos 5G y la creciente demanda de servicios en la nube e Internet como Amazon , Facebook , Apple Music y YouTube .
Historiografía
Existen problemas casi insuperables para elaborar una historiografía del desarrollo de Internet. El proceso de digitalización representa un doble desafío tanto para la historiografía en general como, en particular, para la investigación histórica de la comunicación. [ 310 ] Una idea de la dificultad de documentar los primeros desarrollos que condujeron a Internet se puede apreciar en la siguiente cita:
"El período de Arpanet está bastante bien documentado porque la corporación a cargo, BBN , dejó un registro físico. Al entrar en la era de NSFNET , se convirtió en un proceso extraordinariamente descentralizado. Los registros existen en sótanos y armarios particulares... Gran parte de lo que sucedió se hizo verbalmente y basándose en la confianza individual."
Entre las obras más destacadas sobre el tema se encuentran el libro de los periodistas Katie Hafner y Matthew Lyon, Where Wizards Stay Up Late: The Origins Of The Internet (1996); y el libro de la profesora Janet Abbate , Inventing the Internet (2000). [ 312 ]
La mayoría de los estudios y la literatura en Internet enumeran a ARPANET como la red anterior que se iteró y estudió para crearla, [ 313 ] aunque otras redes informáticas y experimentos tempranos existieron junto con o antes de ARPANET. [ 39 ]
Estas historias de Internet han sido criticadas desde entonces como teleologías e historia whig ; es decir, toman el presente como el punto final hacia el cual se ha desarrollado la historia basándose en una sola causa: [ 314 ]
En la historia de Internet, el acontecimiento que marcó un antes y un después suele considerarse la demostración de la red ARPANET de 4 nodos en 1969. A partir de ese único suceso, se desarrolló Internet a nivel mundial.
— Martin Campbell-Kelly , Daniel D. Garcia-Swartz
Además de estas características, los historiadores han señalado problemas metodológicos que surgen en su trabajo:
La «historia de Internet» tiende a estar demasiado ligada a sus orígenes. Muchos pioneros de Internet siguen vivos, activos y deseosos de contribuir a la narrativa de sus logros. Numerosos museos e historiadores están igualmente interesados en entrevistar a estos pioneros y dar a conocer sus historias.
— Andrew L. Russell (2012) [ 315 ]
Véase también
- Historial de correo electrónico
- Historia del hipertexto : un aspecto de la historia de Internet.
- Historia de las telecomunicaciones
- Índice de artículos relacionados con Internet
- Activismo en Internet : Uso de Internet para facilitar el activismo.
- Lista de pioneros de Internet
- MH y xmh: Correo electrónico para usuarios y programadores : guía en línea para comandos de correo electrónico de Unix
- Nerds 2.0.1 – Documental de televisión de PBS de 1998: Una breve historia de Internet
- En Internet, nadie sabe que eres un perro : refrán y meme sobre el anonimato en Internet.
- Esquema de Internet : descripción general y guía temática de Internet.
- Cronología de la historia de Internet – Cronología de los acontecimientos en la historia de Internet
- Por país: Historia de Internet en Suecia , Historia de Internet en Rusia
Referencias
- ↑ Abbate 1999 , p. 3 : «El director del proyecto ARPANET, Lawrence Roberts, reunió a un gran equipo de científicos informáticos... y se basó en las ideas de experimentadores de redes de Estados Unidos y el Reino Unido. Cerf y Kahn también contaron con la ayuda de científicos informáticos de Inglaterra, Francia y Estados Unidos».
- 1 2 "El Museo de Historia de la Computación, SRI International y BBN celebran el 40.º aniversario de la primera transmisión de ARPANET, precursora de la Internet actual" . SRI International. 27 de octubre de 2009. Archivado del original el 29 de marzo de 2019. Recuperado el 25 de septiembre de 2017. Pero
la propia ARPANET se había convertido en una isla, sin enlaces a las otras redes que habían surgido. A principios de la década de 1970, investigadores en Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos comenzaron a desarrollar formas de conectar redes entre sí, un proceso conocido como interconexión de redes.
- 1 2 por Vinton Cerf, según lo contado a Bernard Aboba (1993). "Cómo surgió Internet" . Archivado del original el 26 de septiembre de 2017. Recuperado el 25 de septiembre de 2017.
Comenzamos a realizar implementaciones concurrentes en Stanford, BBN y University College London. Por lo tanto, el esfuerzo por desarrollar los protocolos de Internet fue internacional desde el principio
. - ↑ "The Untold Internet" . Salón de la Fama de Internet . 19 de octubre de 2015. Recuperado el 3 de abril de 2020. Muchos
de los hitos que llevaron al desarrollo de la Internet moderna ya son familiares para muchos de nosotros: la génesis de ARPANET, la implementación del protocolo de red estándar TCP/IP, el crecimiento de las LAN (Redes de Área Grande), la invención del DNS (Sistema de Nombres de Dominio) y la adopción de la legislación estadounidense que financió la expansión de Internet en EE. UU., lo que ayudó a impulsar el acceso a la red global, por nombrar solo algunos.
- ↑ "Estudio sobre las asignaciones de IPv4 e IPv6 en el Reino Unido" (PDF) . Reid Technical Facilities Management LLP . 2014.
A medida que la red continuaba creciendo, el modelo de coordinación centralizada por un contratista financiado por el gobierno estadounidense se volvió insostenible. Las organizaciones utilizaban redes basadas en IP incluso si no estaban conectadas directamente a ARPAnet. Necesitaban obtener direcciones IP únicas a nivel mundial. La naturaleza de ARPAnet también estaba cambiando, ya que dejó de limitarse a las organizaciones que trabajaban en contratos financiados por ARPA. La Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. estableció una red troncal nacional basada en IP, NSFnet, para que sus beneficiarios de subvenciones pudieran interconectarse con centros de supercomputación, universidades y diversas redes académicas/de investigación nacionales/regionales, incluida ARPAnet. Esa red de redes resultante fue el comienzo de Internet tal como la conocemos hoy.
- ↑ "Orígenes de Internet" . www.nethistory.info . 2 de mayo de 2005. Archivado del original el 3 de septiembre de 2011.
- ↑ Clarke, Roger. "Orígenes y naturaleza de Internet en Australia" . Archivado del original el 9 de febrero de 2021. Recuperado el 21 de enero de 2014 .
- ↑ "El primer ISP" . Indra.com. 13 de agosto de 1992. Archivado del original el 5 de marzo de 2016. Consultado el 17 de octubre de 2015 .
- ↑ Couldry, Nick (2012). Medios de comunicación, sociedad, mundo: teoría social y práctica de los medios digitales . Londres: Polity Press. pág. 2. ISBN 978-0-7456-3920-8.
- ↑ Nelson, Patrick (20 de marzo de 2019). "La fibra óptica de los centros de datos alcanzará los 800 gigabits en 2019" . Network World .
- ↑ Hilbert, Martin; López, Priscila (abril de 2011). "La capacidad tecnológica del mundo para almacenar, comunicar y procesar información" . Science . 332 ( 6025): 60– 65. Bibcode : 2011Sci...332...60H . doi : 10.1126/science.1200970 . PMID 21310967. S2CID 206531385 .
- ↑ El Consejo Editorial (15 de octubre de 2018). «Pronto podría haber tres Internets. La de Estados Unidos no será necesariamente la mejor. – Una división de la web otorga privacidad, seguridad y libertad a algunos, y no tanto a otros» . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Consultado el 16 de octubre de 2018 .
- ↑ "Pioneros de la informática - Christopher Strachey" . history.computer.org . Consultado el 23 de enero de 2020 .
- 1 2 "Computadora - Tiempo compartido, minicomputadoras, multitarea" . Britannica . Consultado el 23 de julio de 2023 .
- ↑ Corbató, FJ; et al. (1963). El sistema de tiempo compartido compatible: Guía del programador (PDF) . MIT Press. ISBN 978-0-262-03008-3.
{{cite book}}: Incompatibilidad de ISBN/Fecha ( ayuda ) . "El primer artículo sobre computadoras de tiempo compartido de C. Strachey en la conferencia de Procesamiento de Información de la UNESCO de junio de 1959". - ^ Gillies y Cailliau 2000 , p. 13
- ↑ "Reminiscencias sobre la teoría del tiempo compartido" . Sitio web original de John McCarthy . Consultado el 23 de enero de 2020. En 1960 ,
el término "tiempo compartido" estaba muy de moda. Sin embargo, se usaba generalmente en mi sentido, más que en el sentido que le daba John McCarthy, que se refería a un objeto similar a un sistema de tiempo compartido.
- ↑ JCR Licklider (marzo de 1960). "Simbiosis hombre-computadora" . IRE Transactions on Human Factors in Electronics . HFE-1: 4–11 . Bibcode : 1960IRTHF...1....4L . doi : 10.1109/thfe2.1960.4503259 . Archivado del original el 3 de noviembre de 2005. Recuperado el 25 de enero de 2014 .
- ↑ JCR Licklider y Welden Clark (agosto de 1962). "Comunicación hombre-computadora en línea" (PDF) . AIEE-IRE '62 (primavera) : 113–128 . Archivado del original (PDF) el 31 de octubre de 2014. Recuperado el 31 de octubre de 2014 .
- ↑ Licklider, JCR (23 de abril de 1963). "Temas para la discusión en la próxima reunión, Memorándum para: Miembros y afiliados de la Red Intergaláctica de Computadoras" . Washington, DC: Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada . Recuperado el 26 de enero de 2013 .
- ↑ "JCR Licklider y la red universal" . Internet . 2000. Archivado del original el 17 de octubre de 2019. Consultado el 16 de febrero de 2010 .
- ↑ Press, Gil. "Una historia muy breve de Internet y la web" . Forbes . Consultado el 30 de enero de 2020 .
- 1 2 3 4 5 6 "CSNET, Red de Ciencias de la Computación" .
- ↑ Kim, Byung-Keun (2005). La internacionalización de Internet: la coevolución de la influencia y la tecnología . Edward Elgar. pp. 51–55 . ISBN 978-1-84542-675-0.
- ↑ Baran, Paul (27 de mayo de 1960). Comunicaciones digitales confiables mediante nodos repetidores de red no confiables (PDF) (Informe). The RAND Corporation. pág. 1. Recuperado el 25 de julio de 2012 .
- ↑ "Sobre Rand" . Paul Baran y los orígenes de Internet . Consultado el 25 de julio de 2012 .
- ↑ Pelkey, James L. "6.1 La subred de comunicaciones: BBN 1969" . Capitalismo empresarial e innovación: una historia de las comunicaciones informáticas 1968-1988 .
Como recuerda Kahn: ... las contribuciones de Paul Baran... También creo que Paul estaba motivado casi enteramente por consideraciones de voz. Si miras lo que escribió, hablaba de conmutadores que eran electrónica de bajo costo. La idea de colocar computadoras potentes en esos lugares no se le había ocurrido como algo rentable. Así que la idea de conmutadores informáticos estaba ausente. La noción de protocolos no existía en ese momento. Y la idea de las comunicaciones de computadora a computadora era realmente una preocupación secundaria.
- ↑ Barber, Derek (Primavera de 1993). "Los orígenes de la conmutación de paquetes" . The Bulletin of the Computer Conservation Society (5). ISSN 0958-7403 . Consultado el 6 de septiembre de 2017.
Había un artículo escrito por [Paul Baran] de la Rand Corporation que, en cierto sentido, anticipó la conmutación de paquetes para redes de voz y redes de comunicación
. - 1 2 Waldrop, M. Mitchell (2018). The Dream Machine . Stripe Press. pág. 286. ISBN 978-1-953953-36-0
Baran había hecho más hincapié en las comunicaciones de voz digitales que en las comunicaciones por ordenador
. - ↑ "Sobre la conmutación de paquetes" . Historia de la red . Consultado el 8 de enero de 2024. [Scantlebury dijo] Claramente ,
Donald y Paul Baran habían llegado de forma independiente a una idea similar, aunque con propósitos diferentes. Paul para una red de voz/télex tolerante a fallos, nosotros para una red informática de alta velocidad.
- ↑ Pelkey, James L. "6.1 La subred de comunicaciones: BBN 1969" . Capitalismo empresarial e innovación: una historia de las comunicaciones informáticas 1968-1988 .
Como recuerda Kahn: ... las contribuciones de Paul Baran... También creo que Paul estaba motivado casi enteramente por consideraciones de voz. Si miras lo que escribió, hablaba de conmutadores que eran electrónica de bajo costo. La idea de colocar computadoras potentes en esos lugares no se le había ocurrido como algo rentable. Así que la idea de conmutadores informáticos estaba ausente. La noción de protocolos no existía en ese momento. Y la idea de las comunicaciones de computadora a computadora era realmente una preocupación secundaria.
- ↑ Kleinrock, L. (1978). "Principios y lecciones en comunicaciones de paquetes". Actas del IEEE . 66 (11): 1320– 1329. Bibcode : 1978IEEEP..66.1320K . doi : 10.1109/PROC.1978.11143 . ISSN 0018-9219 .
Paul Baran... se centró en los procedimientos de enrutamiento y en la supervivencia de los sistemas de comunicación distribuidos en un entorno hostil, pero no se concentró en la necesidad de compartir recursos en su forma actual; de hecho, el concepto de conmutador de software no estaba presente en su trabajo.
- ↑ Metz, Cade (3 de septiembre de 2012). "¿Qué tienen en común la bomba H e Internet? Paul Baran" . WIRED .
Era muy consciente de la creencia errónea de que su trabajo en RAND condujo de alguna manera a la creación de ARPAnet. No fue así, y fue muy honesto al respecto.
- ↑ Yates, David M. (1997). El legado de Turing: Una historia de la computación en el Laboratorio Nacional de Física 1945-1995 . Museo Nacional de Ciencia e Industria. págs. 132–134 . ISBN 978-0-901805-94-2.
- ↑ A Hey, G Pápay (2014). El universo de la computación: un viaje a través de una revolución . Cambridge University Press. pág. 201. ISBN 978-0521766456. Consultado el 16 de agosto de 2015 .
- ↑ Roberts, Gareth Ffowc (2022). Para que conste: Una historia de los grandes matemáticos galeses . University of Wales Press. ISBN 978-1-78683-917-6.
- ↑ Dr. Ed Smith, FBCS, FITP, Universidad de la Tercera Edad; Sr. Chris Miller BSc.; Prof. Jim Norton OBE, FREng, Universidad de Sheffield. "Conmutación de paquetes: los primeros pasos en el camino hacia la sociedad de la información" (PDF) . Laboratorio Nacional de Física .
{{cite web}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - ↑ Ruthfield, Scott (septiembre de 1995). "Historia y desarrollo de Internet: de herramienta de guerra a cámara de pesca" . Crossroads . Vol. 2, n.º 1, págs. 2-4 . doi : 10.1145/332198.332202 . Archivado del original el 18 de octubre de 2007. Consultado el 1 de abril de 2016 .
- 1 2 3 4 Roberts, Lawrence G. (1978). "La evolución de la conmutación de paquetes" (PDF) . Actas del IEEE . 66 (11): 1307– 1313. Bibcode : 1978IEEEP..66.1307R . doi : 10.1109/PROC.1978.11141 . S2CID 26876676 .
- ↑ Roberts, Dr. Lawrence G. (mayo de 1995). "ARPANET y las redes informáticas" . Archivado del original el 24 de marzo de 2016. Recuperado el 13 de abril de 2016 .
- ↑ Edmondson-Yurkanan, Chris (2007). "El viaje arqueológico de SIGCOMM al pasado de las redes" . Communications of the ACM . 50 (5): 63– 68. doi : 10.1145/1230819.1230840 . ISSN 0001-0782 .
En su primer borrador, fechado el 10 de noviembre de 1965 [5], Davies predijo la "aplicación estrella" actual para su nuevo servicio de comunicación: "El mayor tráfico solo podría producirse si el público utilizara este medio para fines cotidianos como las compras... Las personas que envíen consultas y realicen pedidos de todo tipo constituirán una gran parte del tráfico... El uso empresarial del teléfono podría reducirse por el crecimiento del tipo de servicio que contemplamos".
- ↑ Davies, DW (1966). "Propuesta para una red de comunicación digital" (PDF) .
Los avances informáticos en un futuro lejano podrían dar como resultado un tipo de red capaz de transmitir mensajes de voz y digitales de manera eficiente.
- ↑ Roberts, Dr. Lawrence G. (mayo de 1995). "ARPANET y redes informáticas" . Archivado del original el 24 de marzo de 2016. Recuperado el 13 de abril de 2016. Luego, en junio de 1966 ,
Davies escribió un segundo documento interno, "Propuesta para una red de comunicación digital", en el que acuñó la palabra paquete, una pequeña subparte del mensaje que el usuario quiere enviar, y también introdujo el concepto de una "computadora de interfaz" para ubicarse entre el equipo del usuario y la red de paquetes.
- ↑ KG Coffman y AM Odlyzco (22 de mayo de 2002). Telecomunicaciones por fibra óptica IV-B: Sistemas y deficiencias . Óptica y fotónica (editado por I. Kaminow y T. Li). Academic Press . 1022 páginas. ISBN 978-0-12-395173-1. Consultado el 15 de agosto de 2015 .
- ↑ B. Steil, Consejo de Relaciones Exteriores (2002). Innovación tecnológica y desempeño económico . Publicado por Princeton University Press el 1 de enero de 2002, 476 páginas. ISBN 978-0-691-09091-7. Consultado el 15 de agosto de 2015 .
- ↑ "Una red de comunicación digital para computadoras que proporciona respuesta rápida en terminales remotas" (PDF) . 1967. Consultado el 15 de septiembre de 2020 .
- ↑ Naughton, John (24 de septiembre de 2015). Breve historia del futuro . Orion. ISBN 978-1-4746-0277-8.
- ↑ Scantlebury, RA; Wilkinson, PT (1974). "The National Physical Laboratory Data Communications Network" . Actas del 2.º ICCC 74. págs. 223–228 . Archivado del original el 20 de octubre de 2013. Recuperado el 5 de septiembre de 2017 .
- 1 2 3 Hempstead, C.; Worthington, W., eds. (2005). Enciclopedia de la tecnología del siglo XX . Routledge . págs. 573–5 . ISBN 978-1-135-45551-4. Consultado el 15 de agosto de 2015 .
- ↑ Ward, Mark (29 de octubre de 2009). "Celebrando 40 años de la red" . BBC News .
- ↑ Smith, Ed; Miller, Chris; Norton, Jim. "Conmutación de paquetes: Los primeros pasos en el camino hacia la sociedad de la información" .
Su desarrollo se describió en una conferencia de 1968, dos años antes de que se demostrara un progreso similar en ARPANET, el precursor de Internet.
- ↑ "El acelerador de la era moderna" . BBC News . 5 de agosto de 2008. Consultado el 19 de mayo de 2009 .
- ↑ Rayner, David; Barber, Derek; Scantlebury, Roger; Wilkinson, Peter (2001). NPL, Packet Switching and the Internet . Simposio de la Institución de Analistas y Programadores 2001. Archivado del original el 7 de agosto de 2003. Recuperado el 13 de junio de 2024.
El sistema se puso en marcha por primera vez a principios de 1969
. - ↑ John S, Quarterman; Josiah C, Hoskins (1986). " Redes informáticas notables" . Communications of the ACM . 29 (10): 932– 971. doi : 10.1145/6617.6618 . S2CID 25341056.
La primera red de conmutación de paquetes se implementó en los Laboratorios Nacionales de Física del Reino Unido. Rápidamente le siguió la ARPANET en 1969.
- ↑ Haughney Dare-Bryan, Christine (22 de junio de 2023). Computer Freaks (Podcast). Capítulo dos: En el aire. Revista Inc. Minuto 35:55.
Leonard Kleinrock: Donald Davies... hizo un conmutador de paquetes de nodo único antes que ARPA.
- 1 2 3 Cambell-Kelly, Martin (1987). "Comunicaciones de datos en el Laboratorio Nacional de Física (1965–1975)" . Anales de la Historia de la Computación . 9 (3/4): 221–247 . Bibcode : 1987IAHC....9c.221C . doi : 10.1109/MAHC.1987.10023 . S2CID 8172150 .
- ↑ Copeland, B. Jack (24 de mayo de 2012). El cerebro electrónico de Alan Turing: La lucha por construir el ACE, el ordenador más rápido del mundo . OUP Oxford. pág. 275. ISBN 978-0-19-960915-4.
- ↑ Clarke, Peter (1982). Redes de datos conmutadas por paquetes y circuitos (PDF) (tesis doctoral). Departamento de Ingeniería Eléctrica, Imperial College of Science and Technology, Universidad de Londres.Además de la red de conmutación de paquetes construida en el NPL para la comunicación entre sus centros de computación locales, se han realizado algunos experimentos de simulación en redes de mayor tamaño. Un resumen de este trabajo se encuentra en [69]. El trabajo se llevó a cabo para investigar redes de un tamaño capaz de proporcionar servicios de comunicación de datos a la mayor parte del Reino Unido... Posteriormente, se realizaron experimentos utilizando un método de control de flujo ideado por Davies [70] denominado control de flujo "isarítmico". ... El trabajo de simulación realizado en el NPL ha sido, en muchos aspectos, más realista que la mayoría de los estudios teóricos de la red ARPA.
- ↑ Pelkey, James. "6.3 CYCLADES Network y Louis Pouzin 1971–1972" . Capitalismo empresarial e innovación: una historia de las comunicaciones informáticas 1968–1988 . Archivado del original el 17 de junio de 2021. Recuperado el 3 de febrero de 2020 .
- ↑ Hafner y Lyon 1998 , págs. 39–41
- 1 2 Markoff, John (20 de diciembre de 1999). "Un pionero de Internet reflexiona sobre la próxima revolución" . The New York Times . Archivado del original el 4 de marzo de 2005. Recuperado el 7 de marzo de 2020 .
- ↑ Roberts, Larry ; Marrill, Tom (octubre de 1966). Hacia una red cooperativa de computadoras de tiempo compartido . Conferencia AFIPS de otoño. Archivado del original el 1 de abril de 2002. Recuperado el 10 de septiembre de 2017 .
- ↑ Press, Gil (2 de enero de 2015). "Una historia muy breve de Internet y la web" . Forbes . Archivado del original el 9 de enero de 2015. Recuperado el 7 de febrero de 2020. La
propuesta de Roberts de que todos los ordenadores anfitriones se conectaran directamente entre sí... no fue respaldada... Wesley Clark... sugirió a Roberts que la red fuera administrada por pequeños ordenadores idénticos, cada uno conectado a un ordenador anfitrión. Aceptando la idea, Roberts denominó a los pequeños ordenadores dedicados a la administración de la red "Procesadores de mensajes de interfaz" (IMP), que más tarde evolucionaron hasta convertirse en los enrutadores actuales.
- ↑ Proyecto SRI 5890-1; Redes (Informes sobre reuniones) , Universidad de Stanford, 1967, archivado del original el 2 de febrero de 2020 , recuperado el 15 de febrero de 2020 ,
se revisó la propuesta de conmutación de mensajes de W. Clark (adjunta a la carta de Taylor del 24 de abril de 1967 a Engelbart).
- ↑ Roberts, Lawrence (1967). "Redes informáticas múltiples y comunicación entre computadoras" (PDF) . Redes informáticas múltiples y comunicaciones entre computadoras . págs. 3.1 – 3.6 . doi : 10.1145/800001.811680 . S2CID 17409102.
Por lo tanto, el conjunto de IMP, más las líneas telefónicas y los conjuntos de datos constituirían una red de conmutación de mensajes
. - ↑ Abbate, Jane (2000). Inventando Internet . MIT Press. págs. 37–39 , 57–59 . ISBN 978-0262261333.
- ↑ Historia de ARPANET: La primera década (PDF) (Informe). Bolt, Beranek & Newman Inc. 1 de abril de 1981. pp. 53 de 183 (III-11 en la copia impresa). Archivado del original el 1 de diciembre de 2012.
- ↑ FE Froehlich, A. Kent (1990). La enciclopedia de telecomunicaciones Froehlich/Kent: Volumen 1 - Cargos de acceso en EE. UU. a los fundamentos de las comunicaciones digitales . CRC Press. pág. 344. ISBN 0824729005.
- ↑ "«Solo intentábamos que funcionara»: El fracaso que dio origen a internet . BBC. 29 de octubre de 2024. Consultado el 26 de abril de 2025 .
- ↑ Strickland, Jonathan (28 de diciembre de 2007). "Cómo funciona ARPANET" . HowStuffWorks. Archivado del original el 12 de enero de 2008. Consultado el 7 de marzo de 2020 .
- ↑ Beranek, Leo (2000). "Raíces de Internet: una historia personal" . Massachusetts Historical Review . 2 : 55–75 . ISSN 1526-3894 . JSTOR 25081152 .
- ↑ Gromov, Gregory (1995). "Caminos y encrucijadas de la historia de Internet" .
- ↑ Hafner y Lyon 1998 , pág. 220
- ↑ Hafner y Lyon 1998 , págs. 154–156
- ↑ "ARPANET, Internet" . LivingInternet . Consultado el 12 de junio de 2026 .
- ↑ RFC 6529 . IETF . doi : 10.17487/RFC6529 .
- ↑ Roberts, L. (1 de enero de 1988). «Arpanet y las redes informáticas». Historia de las estaciones de trabajo personales . Nueva York, NY, EE. UU.: Association for Computing Machinery. págs. 141-172 . doi : 10.1145/61975.66916 . ISBN 978-0-201-11259-7.
- ↑ Roberts, Larry (1986). «Arpanet y las redes informáticas». Actas de la Conferencia ACM sobre la historia de las estaciones de trabajo personales . págs. 51–58 . doi : 10.1145/12178.12182 . ISBN 0897911768.
- ↑ "NORSAR e Internet" . NORSAR. Archivado del original el 7 de junio de 2009. Consultado el 5 de junio de 2009 .
- 1 2 Kirstein, PT (1999). "Primeras experiencias con Arpanet e Internet en el Reino Unido". IEEE Annals of the History of Computing . 21 (1): 38– 44. Bibcode : 1999IAHC...21a..38K . doi : 10.1109/85.759368 . S2CID 1558618 .
- ↑ Clarke, Peter (1982). Redes de datos conmutadas por paquetes y circuitos (PDF) (tesis doctoral). Departamento de Ingeniería Eléctrica, Imperial College of Science and Technology, Universidad de Londres. Archivado del original (PDF) el 3 de agosto de 2022. Consultado el 21 de enero de 2024 . Muchos de los estudios teóricos sobre el rendimiento y el diseño de la red ARPA fueron desarrollos de trabajos anteriores de Kleinrock... Si bien estos trabajos se referían a redes de conmutación de mensajes, sirvieron de base para muchas de las investigaciones sobre la red ARPA... La intención del trabajo de Kleinrock [en 1961] era analizar el rendimiento de las redes de almacenamiento y reenvío... Kleinrock [en 1970] extendió los enfoques teóricos de [su trabajo de 1961] a la red ARPA inicial.
- ↑ Postel, J. (7 de febrero de 1979). «Notas de la reunión sobre Internet - 25 y 26 de enero de 1979» (PDF) . pág. 5. Consultado el 9 de febrero de 2022. Vint
señaló que el trabajo de la UCLA sobre Internet consiste principalmente en investigación teórica sobre el análisis del rendimiento y la latencia. Este trabajo está dirigido por L. Kleinrock.
- ↑ Davies, Donald Watts (1979). Redes informáticas y sus protocolos . Internet Archive. Wiley. pp. Véanse las referencias de página resaltadas en la URL. ISBN 978-0-471-99750-4En la modelización matemática se utilizan las teorías de procesos de colas y de flujos en redes, describiendo el
rendimiento de la red mediante un conjunto de ecuaciones. ... Kleinrock y otros han utilizado con éxito el método analítico, pero solo si se hacen suposiciones simplificadoras importantes. ... Resulta alentador observar en el trabajo de Kleinrock la buena correspondencia lograda entre los resultados de los métodos analíticos y los de la simulación.
- ↑ Grant, August E.; Meadows, Jennifer E. (2008). Actualización y fundamentos de la tecnología de la comunicación (11.ª ed.). Burlington, Massachusetts: Focal Press. pág. 289. ISBN 978-0-240-81062-1.
- ↑ Russell, Andrew L.; Schafer, Valérie (2014). "A la sombra de ARPANET e Internet: Louis Pouzin y la Red de las Cícladas en la década de 1970" . Tecnología y Cultura . 55 (4): 880–907 . doi : 10.1353/tech.2014.0096 . ISSN 0040-165X . JSTOR 24468474 .
- ↑ Pelkey, James. "6.3 CYCLADES Network y Louis Pouzin 1971-1972". Capitalismo empresarial e innovación: una historia de las comunicaciones informáticas 1968-1988 . Archivado del original el 17 de junio de 2021. Recuperado el 21 de noviembre de 2021.
La inspiración para los datagramas tuvo dos fuentes. Una fueron los estudios de Donald Davies.
- ↑ "Historia técnica de las CÍCLADAS" . Historias técnicas de Internet y otros protocolos de red . Departamento de Informática, Universidad de Texas en Austin. Archivado del original el 1 de septiembre de 2013.
- ↑ Una propuesta para interconectar redes de conmutación de paquetes , L. Pouzin, Actas de EUROCOMP, Universidad de Brunel, mayo de 1974, págs. 1023-36.
- 1 2 Green, Lelia (2010). Internet: una introducción a los nuevos medios . Serie de nuevos medios de Berg. Berg. pág. 31. ISBN 978-1-84788-299-8OCLC 504280762. El diseño original de ARPANET había integrado la integridad de los datos en la función de almacenamiento y reenvío del IMP, pero el protocolo de extremo a extremo de
Cyclades simplificó enormemente las operaciones de conmutación de paquetes de la red. ... La idea era adoptar varios principios de Cyclades e invertir el modelo de ARPANET para minimizar las diferencias internacionales.
- ↑ Bennett, Richard (septiembre de 2009). "Diseñado para el cambio: argumentos de extremo a extremo, innovación en Internet y el debate sobre la neutralidad de la red" ( PDF) . Information Technology and Innovation Foundation. págs. 7, 9, 11. Recuperado el 11 de septiembre de 2017.
Dos redes de paquetes importantes precedieron a Internet TCP/IP: ARPANET y CYCLADES. Los diseñadores de Internet tomaron prestado mucho de estos sistemas, especialmente de CYCLADES... La primera red de investigación de extremo a extremo fue CYCLADES, diseñada por Louis Pouzin en IRIA en Francia con el apoyo de Dave Walden y Alex McKenzie de BBN y desplegada a partir de 1972.
- 1 2 Cerf, V.; Kahn, R. (mayo de 1974). "Un protocolo para la intercomunicación de redes de paquetes". IEEE Transactions on Communications . 22 (5): 637– 648. Bibcode : 1974ITCom..22..637C . doi : 10.1109/TCOM.1974.1092259 .
Los autores desean agradecer a varios colegas por sus útiles comentarios durante las primeras discusiones sobre protocolos de redes internacionales, especialmente a R. Metcalfe, R. Scantlebury, D. Walden y H. Zimmerman; D. Davies y L. Pouzin, quienes comentaron de manera constructiva sobre los problemas de fragmentación y contabilidad; y S. Crocker, quien comentó sobre la creación y destrucción de asociaciones.
- ↑ RFC 675 . IETF . doi : 10.17487/RFC0675 ."En las primeras fases del trabajo de diseño, R. Metcalfe, A. McKenzie, H. Zimmerman, G. LeLann y M. Elie fueron de gran ayuda para explicar los diversos problemas que debían resolverse."
- ↑ "El quinto hombre de internet" . The Economist . 30 de noviembre de 2013. Consultado el 22 de abril de 2020. A principios de la década de 1970 ,
el Sr. Pouzin creó una innovadora red de datos que conectaba ubicaciones en Francia, Italia y Gran Bretaña. Su simplicidad y eficiencia allanaron el camino para una red que podría conectar no solo docenas de máquinas, sino millones de ellas. Captó la imaginación del Dr. Cerf y el Dr. Kahn, quienes incluyeron aspectos de su diseño en los protocolos que ahora impulsan internet.
- ↑ Abbate, Janet (2000). Inventando Internet . MIT Press. pág. 125. ISBN 978-0-262-51115-5.
- 1 2 Rybczynski, Tony (2009). "Comercialización de la conmutación de paquetes (1975–1985): Una perspectiva canadiense [Historia de las comunicaciones]". IEEE Communications Magazine . 47 (12): 26– 31. doi : 10.1109/MCOM.2009.5350364 . S2CID 23243636 .
- 1 2 Schwartz, Mischa (2010). "X.25 Circuitos Virtuales - TRANSPAC EN Francia - Redes de Datos Pre-Internet [Historia de las comunicaciones]". IEEE Communications Magazine . 48 (11): 40– 46. doi : 10.1109/MCOM.2010.5621965 . S2CID 23639680 .
- ↑ tsbedh. "Historia de X.25, Asambleas Plenarias de CCITT y Colores de Libros" . Itu.int . Consultado el 5 de junio de 2009 .
- ↑ "Eventos en la historia de las telecomunicaciones británicas" . Eventos en la historia de las telecomunicaciones británicas . Archivado del original el 5 de abril de 2003. Consultado el 25 de noviembre de 2005 .
- ^ Davies y Bressan 2010 , págs.2 , 9
- ↑ Ikram, Nadeem (1985). Protocolos de Internet y una implementación parcial de CCITT X.75 (Tesis). pág. 2. OCLC 663449435 , 1091194379. Han surgido dos enfoques principales para la interconexión de redes basados en el circuito virtual y los servicios de datagramas. La gran mayoría del trabajo sobre redes interconectadas se enmarca en uno de
estos dos enfoques: la Recomendación CCITT X.75; el Protocolo de Internet (IP) del Departamento de Defensa.
- ↑ Unsoy, Mehmet S.; Shanahan, Theresa A. (1981). "Interconexión de redes X.75 de Datapac y Telenet". ACM SIGCOMM Computer Communication Review . 11 (4): 232– 239. doi : 10.1145/1013879.802679 .
- ↑ Consejo Nacional de Investigación; Ciencias, División de Ingeniería y Física; Junta, Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones; Aplicaciones, Comisión de Ciencias Físicas, Matemáticas y; Comité Directivo, NII 2000 (5 de febrero de 1998). La certeza impredecible: Libros blancos . National Academies Press. ISBN 978-0-309-17414-5.
{{cite book}}: CS1 maint: nombres múltiples: lista de autores ( enlace ) CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace ) - ↑ " Preguntas frecuentes sobre el procedimiento interno de la UUCP" . www.faqs.org
- ↑ Pouzin, Louis (1973). "Presentación y aspectos principales del diseño de la red informática CYCLADES" . DATACOMM '73: Actas del tercer simposio de la ACM sobre comunicaciones de datos y redes de datos . ACM Press. págs. 80–87 . doi : 10.1145/800280.811034 .
- ↑ Pelkey, James. "8.3 Red CYCLADES y Louis Pouzin 1971–1972" . Capitalismo empresarial e innovación: una historia de las comunicaciones informáticas 1968–1988 .
- ↑ McKenzie, Alexander (2011). "INWG y la concepción de Internet: un relato de primera mano". IEEE Annals of the History of Computing . 33 (1): 66– 71. Bibcode : 2011IAHC...33a..66M . doi : 10.1109/MAHC.2011.9 . S2CID 206443072 .
- 1 2 Russell, AL (agosto de 2013). "Internet que no fue" . IEEE Spectrum . 50 (8): 39– 43. doi : 10.1109/MSPEC.2013.6565559 . S2CID 11259224 .
- ↑ "Vinton Cerf: Cómo surgió Internet" . www.netvalley.com . Consultado el 21 de diciembre de 2021 .
- 1 2 Hauben, Ronda (2004). "Internet: Sobre sus orígenes internacionales y su visión colaborativa" . Amateur Computerist . 12 (2) . Recuperado el 29 de mayo de 2009 .
- ↑ «El quinto hombre de internet» . The Economist . 13 de diciembre de 2013. Consultado el 11 de septiembre de 2017. A principios de la década de 1970 ,
el Sr. Pouzin creó una innovadora red de datos que conectaba ubicaciones en Francia, Italia y Gran Bretaña. Su simplicidad y eficiencia allanaron el camino para una red que podría conectar no solo docenas de máquinas, sino millones de ellas. Captó la imaginación del Dr. Cerf y el Dr. Kahn, quienes incluyeron aspectos de su diseño en los protocolos que ahora impulsan internet.
- ↑ Vint Cerf ; Yogen Dalal ; Carl Sunshine (diciembre de 1974). Especificación del protocolo de control de transmisión de Internet . IETF . RFC 675 .
- ↑ "El Museo de Historia de la Computación y el Centro de Historia de la Web celebran el 30.º aniversario de un hito de Internet" . Consultado el 22 de noviembre de 2007 .
- ^ Ogg, Erica (8 de noviembre de 2007). "La "furgoneta de internet" impulsó la evolución de la web . CNET . Consultado el 12 de noviembre de 2011 .
- ↑ Panzaris, Georgios (2008). Máquinas y romances: la construcción técnica y narrativa de la computación en red como plataforma de propósito general, 1960–1995 . Universidad de Stanford . pág. 128.
A pesar de las dudas de Xerox Corporation (que pretendía hacer de PUP la base de un producto de red comercial propietario), los investigadores de Xerox PARC, incluidos los pioneros de ARPANET Robert Metcalfe y Yogen Dalal, compartieron los contornos básicos de su investigación con colegas en las reuniones del grupo de trabajo de TCP e Internet en 1976 y 1977, sugiriendo los posibles beneficios de separar las funciones de enrutamiento y control de transmisión de TCP en dos capas discretas.
- 1 2 Pelkey, James L. (2007). "Yogen Dalal" . Capitalismo empresarial e innovación: una historia de las comunicaciones informáticas, 1968-1988 . Archivado del original el 5 de septiembre de 2019. Recuperado el 5 de septiembre de 2019 .
- ↑ "Sobre el diseño de TCP/IP" . www.nethistory.info . Consultado el 5 de diciembre de 2025 .
- 1 2 "Informes de análisis BGP" . Consultado el 9 de enero de 2013 .
- ↑ "Protocolo de Internet TCP/IP" . www.livinginternet.com . Archivado del original el 26 de julio de 2020. Consultado el 20 de febrero de 2020 .
- ↑ Jon Postel . Plan de transición NCP/TCP . IETF . RFC 801 .
- ↑ "La guía TCP/IP: arquitectura TCP/IP y modelo TCP/IP" . www.tcpipguide.com . Consultado el 11 de febrero de 2020 .
- ↑ "Historias orales y en vídeo del Smithsonian: Vinton Cerf" . Museo Nacional de Historia Americana . Institución Smithsonian . 24 de abril de 1990. Consultado el 23 de septiembre de 2019 .
- ↑ "Folleto informativo de ARPANET" (PDF) . Agencia de Comunicaciones de Defensa. Diciembre de 1985.
- ↑ David Roessner; Barry Bozeman; Irwin Feller; Christopher Hill; Nils Newman (1997). "El papel del apoyo de la NSF a la ingeniería para impulsar la innovación tecnológica" . Archivado del original el 19 de diciembre de 2008. Recuperado el 28 de mayo de 2009 .
- ↑ Intercambio de tráfico de Internet (Informe). Documentos de la OCDE sobre la economía digital. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 1 de abril de 1998. doi : 10.1787/236767263531 .
- ↑ "Sprint aumenta la capacidad de su red de fibra óptica en un 1600 por ciento" (Comunicado de prensa). Kansas City, MO: Ciena Corporation. 11 de junio de 1996. Consultado el 20 de diciembre de 2022 .
- ↑ Cerf, V.; Dalal, Y.; Sunshine, C. (1974). RFC 675 – Especificación del programa de control de transmisión de Internet . IETF . doi : 10.17487/RFC0675 . RFC 675. Recuperado el 28 de mayo de 2009 .
- ↑ Tanenbaum, Andrew S. (1996). Redes de computadoras . Prentice Hall. ISBN 978-0-13-394248-4.
- ^ Saleh, Bahía EA; Teich, Malvin Carl (2019). Fundamentos de Fotónica . John Wiley e hijo. págs. Prefacio xxii.
- 1 2 Winzer, Peter J.; Neilson, David T.; Chraplyvy, Andrew R. (31 de agosto de 2018). "Transmisión y redes de fibra óptica: los últimos 20 años y los próximos 20 años" . Optics Express . 26 (18). The Optical Society: 24190–24239 . doi : 10.1364/oe.26.024190 . PMID 30184909. S2CID 52168806 .
- ↑ Cvijetic, M.; Djordjevic, I. (2013). Sistemas y redes de comunicación óptica avanzada . Serie de fotónica aplicada de Artech House. Artech House. ISBN 978-1-60807-555-3.
- ↑ "Listas de proveedores de acceso a Internet" . Archivado del original el 12 de enero de 2002. Consultado el 10 de mayo de 2012 .
- ↑ Postel, Jon (noviembre de 1995). RFC 1871 – CIDR y enrutamiento con clases . IETF . doi : 10.17487/RFC1871 . RFC 1871. Recuperado el 28 de mayo de 2009 .
- ↑ Jindal, RP (2009). "De milibits a terabits por segundo y más allá: más de 60 años de innovación" . 2.º Taller Internacional sobre Dispositivos Electrónicos y Tecnología de Semiconductores de 2009. págs. 1-6 . doi : 10.1109/EDST.2009.5166093 . ISBN 978-1-4244-3831-0. S2CID 25112828 .
- ↑ Taylor, Nick (2000). Laser: The Inventor, the Noble Laureate, and the Thirty-Year Patent War . Kensington Publishing Corporation. p. 212. ISBN 978-0-8065-2471-9.
- ↑ Patente estadounidense 4053845A , "Amplificadores láser bombeados ópticamente"
- ↑ Garwin, Laura; Lincoln, Tim, eds. (2010). «El primer láser: Charles H. Townes». Un siglo de naturaleza: veintiún descubrimientos que cambiaron la ciencia y el mundo . University of Chicago Press. pág. 105. ISBN 978-0-226-28416-3.
- ↑ Bertolotti, Mario (2015). Másers y láseres: un enfoque histórico (2ª ed.). Chicago: Prensa CRC. pag. 151.
- ↑ Taylor, Nick (2000). Laser: The Inventor, the Nobel Laureate, and the Thirty-Year Patent War . Kensington. pp. 225–226 . ISBN 978-0-8065-2471-9.
- ↑ Kangovi, S. (2016). Peering Carrier Ethernet Networks . Elsevier Science. p. 46. ISBN 978-0-12-809249-1.
- ↑ Enrutamiento y control de acceso en servicios del Reino Unido a EE . UU. . IETF . IEN 190.
- ↑ Kirstein, PT (diciembre de 1984). "El servicio de interconexión de comunicaciones informáticas internacionales del University College London" (PDF) . Documento de trabajo interno .
- 1 2 Fluckiger, Francois (febrero de 2000). "La red europea de investigadores" (PDF) . La Recherche (328). Archivado del original (PDF) el 29 de septiembre de 2018. Recuperado el 20 de febrero de 2020 .
- ↑ "Cómo la web obtuvo su 'lengua franca' | Salón de la Fama de Internet" . www.internethalloffame.org . 2 de julio de 2014. Consultado el 3 de abril de 2020 .
- ↑ "Internet: sus modestos comienzos" . Sitio web de la NSF . Archivado del original el 7 de octubre de 2016. Consultado el 30 de septiembre de 2011 .
- ↑ Schafer, Valérie; Thierry, Benjamin G. (2017). «Del Minitel a Internet: El camino hacia la alfabetización digital y la cultura de red en Francia (décadas de 1980-1990)» . The Routledge Companion to Global Internet Histories . pp. 77–89 . doi : 10.4324/9781315748962-6 . ISBN 978-1-315-74896-2.
- ↑ Andrianarisoa, Menjanirina (2 de marzo de 2012). "Una breve historia de Internet" .
- ↑ "Historia de CWI: detalles" . CWI . Consultado el 9 de febrero de 2020 .
- ↑ Lehtisalo, Kaarina (2005). La historia de NORDUnet: veinticinco años de cooperación en red en los países nórdicos (PDF) . NORDUnet. ISBN 978-87-990712-0-3Archivado del original (PDF) el 4 de marzo de 2016. Consultado el 2 de mayo de 2020 .
- ↑ Segal, Ben (1995). Una breve historia de los protocolos de Internet en el CERN . Ginebra: CERN (publicado en abril de 1995). doi : 10.17181/CERN_TCP_IP_history .
- ↑ "FLAGSHIP" . Boletín del Departamento Central de Informática (12). Enero de 1991. Archivado del original el 13 de febrero de 2020. Recuperado el 20 de febrero de 2020 .
- ↑ "FLAGSHIP" . Boletín del Departamento Central de Informática (16). Septiembre de 1991. Archivado del original el 13 de febrero de 2020. Recuperado el 20 de febrero de 2020 .
- ↑ "Dai Davies" . Salón de la Fama de Internet .
- ↑ "Guerras de protocolos" . Salón de la Fama de Internet . 16 de enero de 2015.
- ↑ Russell, AL (julio de 2006).«Consenso aproximado y código en ejecución» y la guerra de estándares entre Internet y OSI. IEEE Annals of the History of Computing . 28 (3): 48– 61. Bibcode : 2006IAHC...28c..48R . doi : 10.1109/MAHC.2006.42 . S2CID 206442834 .
- ↑ "Las guerras del protocolo" . págs. 106–107 . en Davies, Howard; Bressan, Beatrice (2010). «Diferentes enfoques». Una historia de las redes de investigación internacionales . págs. 73–110 . doi : 10.1002/9783527629336.ch4 . ISBN 978-3-527-32710-2.
- ↑ Kilnam Chon; Hyunje Park; Kyungran Kang; Youngeum Lee. "Una breve historia de Internet en Corea" (PDF) .
- ^ "Una breve historia de Internet en Corea (2005) - 한국 인터넷 역사 프로젝트" . sitios.google.com . Consultado el 30 de mayo de 2016 .
- ↑ Shrum, Wesley; Benson, Keith; Bijker, Wiebe; Brunnstein, Klaus (14 de diciembre de 2007). Pasado, presente y futuro de la investigación en la sociedad de la información . Springer Science & Business Media. pág. 55. ISBN 978-0-387-47650-6.
- ↑ "Historia de la Universidad de Waikato: Universidad de Waikato" . www.waikato.ac.nz . Archivado del original el 1 de agosto de 2020. Consultado el 9 de febrero de 2020 .
- ↑ Porcentaje de personas que utilizan Internet entre 2000 y 2012 (XLS) , Ginebra: Unión Internacional de Telecomunicaciones, junio de 2013
- ↑ Suscripciones de banda ancha fija (por cable) por cada 100 habitantes en 2012 (Informe dinámico) , ITU ITC EYE, Unión Internacional de Telecomunicaciones
- ↑ Suscripciones activas de banda ancha móvil por cada 100 habitantes en 2012 (Informe dinámico) , UIT ITC EYE, Unión Internacional de Telecomunicaciones
- ↑ "HISTORIA DE INTERNET EN ÁFRICA: ASPECTOS DESTACADOS" (PDF) . pág. 18.
- ↑ "Página web de ICONOS" . Icons.afrinic.net. Archivado del original el 9 de mayo de 2007. Recuperado el 28 de mayo de 2009 .
- ↑ "Nepad y Eassy terminan divorciadas" . Financial Times de Sudáfrica . Archivado del original el 23 de abril de 2012.
- ↑ "Página web de APRICOT" . Apricot.net. 4 de mayo de 2009. Consultado el 28 de mayo de 2009 .
- ↑ "Next Level Communications, Inc. - Next Level anuncia una orden de compra de equipos DSL en Corea del Sur a Hansol Electronics" . Business Wire . 11 de septiembre de 2000. Consultado el 20 de diciembre de 2022 .
- ↑ "Una breve historia de Internet en China" . China celebra 10 años de conexión a Internet . Archivado del original el 21 de octubre de 2008. Consultado el 25 de diciembre de 2005 .
- ↑ "Historia de Internet en Asia" . 16.ª Reunión de APAN/Conferencia de Redes Avanzadas en Busan . Archivado del original el 1 de febrero de 2006. Consultado el 25 de diciembre de 2005 .
- ↑ "Historial de recuento de hosts de Internet" . Consorcio de Sistemas de Internet. Archivado del original el 18 de mayo de 2012. Recuperado el 16 de mayo de 2012 .
- ↑ "Conozca al Sr. Internet: Vint Cerf - IEEE Spectrum" . IEEE . Consultado el 3 de mayo de 2023 .
- ↑ "El proveedor de internet mundial" . Consultado el 28 de mayo de 2009 .
- ↑ OGC-00-33R Departamento de Comercio: Relación con la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (PDF) . Oficina de Responsabilidad Gubernamental . 7 de julio de 2000. pág. 6. Archivado del original (PDF) el 15 de junio de 2009. Recuperado el 5 de junio de 2009 .
- ↑ Incluso después de que la ley de asignaciones se enmendara en 1992 para dar a la NSF más flexibilidad con respecto al tráfico comercial, la NSF nunca sintió que pudiera eliminar por completo su Política de Uso Aceptable y sus restricciones sobre el tráfico comercial, véase la respuesta a la Recomendación 5 en la respuesta de la NSF a la revisión del Inspector General (un memorando del 19 de abril de 1993 de Frederick Bernthal, Director Interino, a Linda Sundro, Inspectora General, que se incluye al final de la Revisión de NSFNET , Oficina del Inspector General, Fundación Nacional de Ciencias, 23 de marzo de 1993).
- ↑ Administración de NSFNET , transcripción de la audiencia del 12 de marzo de 1992 ante el Subcomité de Ciencia del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Centésimo Segundo Congreso, Segunda Sesión, Honorable Rick Boucher , presidente del subcomité, presidiendo
- ↑ "Retirada del servicio troncal NSFNET: Crónica del fin de una era" Archivado el 1 de enero de 2016 en Wayback Machine , Susan R. Harris, PhD, y Elise Gerich, ConneXions , vol. 10, n.º 4, abril de 1996
- ↑ "Historia de Internet de Walt | El mundo de Walt" . walthowe.com .
- ↑ Solicitud NSF 93-52 Archivada el 5 de marzo de 2016 en Wayback Machine : Administrador de puntos de acceso a la red, árbitro de enrutamiento, proveedores de redes regionales y proveedor de servicios de red troncal de muy alta velocidad para NSFNET y el programa NREN(SM), 6 de mayo de 1993
- ↑ "Centro de Política de Comunicación de UCLA" . Digitalcenter.org. Archivado del original el 26 de mayo de 2009. Consultado el 28 de mayo de 2009 .
- ↑ Tobin, James (12 de junio de 2012). Grandes proyectos: La historia épica de la construcción de Estados Unidos, desde la doma del Misisipi hasta la invención de Internet . Simon and Schuster. ISBN 978-0-7432-1476-6.
- ↑ En Lee (30 de junio de 2012). Gestión del comercio electrónico para actividades empresariales y empresas globales: ventajas competitivas . IGI Global. ISBN 978-1-4666-1801-5.
- ↑ Misiroglu, Gina (26 de marzo de 2015). Contraculturas estadounidenses: una enciclopedia de inconformistas, estilos de vida alternativos e ideas radicales en la historia de EE. UU.: una enciclopedia de inconformistas, estilos de vida alternativos e ideas radicales en la historia de EE . UU. Routledge. ISBN 978-1-317-47729-7.
- ↑ Couldry, Nick (2012). Medios de comunicación, sociedad, mundo: teoría social y práctica de los medios digitales . Londres: Polity Press. pág. 2. ISBN 978-0-7456-3920-8.
- ↑ Viswanathan, Ganesh; Dutt Mathur, Punit; Yammiyavar, Pradeep (marzo de 2010). De la Web 1.0 a la Web 2.0 y más allá: Revisión de los criterios heurísticos de usabilidad tomando como casos de estudio los sitios de música . Conferencia IndiaHCI. Bombay . Recuperado el 20 de febrero de 2015 .
- ↑ "¿Existe una Web 1.0?" . HowStuffWorks . 28 de enero de 2008.
- ↑ "Web 1.0 revisitada: demasiados botones estúpidos" . Complexify.com. Archivado el 16 de febrero de 2006 en Wayback Machine .
- ↑ "El tamaño adecuado del software" . www.catb.org .
- ↑ Jurgenson, Nathan; Ritzer, George (2 de febrero de 2012), «Internet, Web 2.0 y más allá», en Ritzer, George (ed.), The Wiley-Blackwell Companion to Sociology , John Wiley & Sons, Ltd, pp. 626–648 , doi : 10.1002/9781444347388.ch33 , ISBN 978-1-4443-4738-8
- 1 2 "Estado del despliegue de IPv6 2017" . Archivado del original el 6 de abril de 2018.
- ↑ "¿Cuál es la diferencia entre IPv6 e IPv4?" 27 de enero de 2010.
- ↑ Graham, Paul (noviembre de 2005). "Web 2.0" . Recuperado el 2 de agosto de 2006. Escuché
por primera vez la frase "Web 2.0" en el nombre de la conferencia Web 2.0 en 2004.
- ↑ O'Reilly, Tim (30 de septiembre de 2005). "¿Qué es la Web 2.0?" . O'Reilly Network . Consultado el 6 de agosto de 2006 .
- ↑ Strickland, Jonathan (28 de diciembre de 2007). "Cómo funciona la Web 2.0" . computer.howstuffworks.com . Consultado el 28 de febrero de 2015 .
- ↑ DiNucci, Darcy (1999). "Fragmented Future" (PDF) . Impreso . 53 (4): 32.
- ↑ "RSS: INJAN (No se trata solo de noticias)" . Blog de Kingsley Idehen . 21 de agosto de 2003. Archivado del original el 28 de noviembre de 2009.
- ↑ "Comentarios de Jeff Bezos sobre los servicios web" . Blog de Kingsley Idehen . 25 de septiembre de 2003. Archivado del original el 7 de marzo de 2012.
- ↑ Knorr, Eric (15 de diciembre de 2003). "El año de los servicios web" . CIO . pág. 90.
- ↑ "Web 2.0" . Blog de John Robb . 16 de agosto de 2003. Archivado del original el 18 de septiembre de 2003.
- ↑ O'Reilly, Tim y John Battelle. 2004. Bienvenida inaugural: Estado de la industria de Internet. En San Francisco, California, 5 de octubre.
- ↑ O'Reilly, Tim (1 de octubre de 2005). "Web 2.0: ¿Definición compacta?" . O'Reilly Radar .
- ↑ Flew, Terry (2008). Nuevos medios: Una introducción (3.ª ed.). Melbourne: Oxford University Press. pág. 19. ISBN 978-0-19-555149-5.
- ↑ Purton, Peter (11 de octubre de 1999). "El rápido desarrollo de la red obliga a BT a ajustar sus planes" . The Wall Street Journal .
- ↑ Young, Shawn (27 de mayo de 2003). "Sprint convierte la red local a tecnología de 'conmutación de paquetes'" . The Wall Street Journal .
- ↑ "Softswitches de paquetes: la próxima generación" . telephoneworld.org . Consultado el 19 de junio de 2024 .
- ↑ Boyadzhieva, Yanitsa (12 de febrero de 2020). "El consumo de medios en dispositivos móviles se dispara en EE . UU." Mobile World Live . Consultado el 1 de noviembre de 2020 .
- 1 2 Paris, Britt (27 de agosto de 2018). "Encontrar tiempo en un Internet del futuro" . First Monday . 23 (8). doi : 10.5210/fm.v23i8.9407 .
- 1 2 3 Tuncer, Hasan; Sumita Mishra; Nirmala Shenoy (1 de diciembre de 2012). "Un estudio de los enfoques de gestión de identidad y transferencia para el futuro de Internet". Computer Communications . 36 (1). Elsevier : 63–79 . doi : 10.1016/j.comcom.2012.07.017 – vía ScienceDirect.
- ↑ Heuser, Lutz (septiembre de 2010). "¿Está Europa liderando el camino hacia el futuro de Internet?". IEEE Internet Computing . 14 (5). IEEE Computer Society : 91–94 . doi : 10.1109/MIC.2010.120 . ProQuest 747866403 .
- 1 2 3 4 McKeown, Nick; Jennifer Rexford (24 de octubre de 2025). "Cómo la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. habilitó las redes definidas por software" . Communications of the ACM . 68 (12). Association for Computing Machinery : 44–54 . doi : 10.1145/3761804 .
- ↑ Gammon, Katharine (4 de febrero de 2010). "Redes: Cuatro maneras de reinventar Internet". Nature . Vol. 463, n.º 7281. pp. 602–604 . doi : 10.1038/463602a .
- ↑ "Descubre más sobre Fed4Fire+" . Fed4Fire+ . Consultado el 6 de abril de 2026 .
- ↑ "Transición de GENI a FABRIC" . Entorno global para las innovaciones en red . Consultado el 14 de marzo de 2025 .
- ↑ Creamer, TJ [@Astro_TJ] (22 de enero de 2010). "¡Hola, comunidad de Twitter! Estamos tuiteando EN VIVO desde la Estación Espacial Internacional: ¡el primer tuit en vivo desde el espacio! :) Pronto habrá más, envíen sus preguntas" ( Tweet ). Archivado del original el 8 de noviembre de 2013 , vía Twitter .
- ↑ "La NASA extiende la World Wide Web al espacio" . NASA. 24 de enero de 2010. Aviso de prensa de la NASA M10-012. Archivado del original el 13 de diciembre de 2010.
- ↑ "La NASA prueba con éxito la primera conexión a Internet en el espacio profundo" . nasa.gov . 19 de noviembre de 2008. Comunicado de prensa de la NASA 08-298. Archivado del original el 24 de noviembre de 2010.
- ↑ "Redes tolerantes a interrupciones para operaciones espaciales (DTN). 31 de julio de 2012" . Archivado del original el 29 de julio de 2012. Consultado el 26 de agosto de 2012 .
- ↑ "Cerf: 2011 será un punto de inflexión para la 'Internet interplanetaria'"" . Entrevista de Network World con Vint Cerf . 18 de febrero de 2011. Archivado del original el 24 de mayo de 2012. Consultado el 23 de abril de 2012 .
- ↑ "Arquitectura de Internet" . Principios arquitectónicos de Internet del IAB . IETF . doi : 10.17487/RFC1958 . RFC 1958 .
- 1 2 "DDN NIC" . Política recomendada por el IAB sobre la distribución de la asignación de identificadores de Internet . IETF . doi : 10.17487/RFC1174 . RFC 1174 .
- ↑ Sociedad, Internet (15 de octubre de 2012). "Recordando a Jon Postel y el día en que cambió el rumbo de Internet" .
- ↑ Elizabeth Feinler, IEEE Annals [3B2-9] man2011030074.3d 29/7/011 11:54 Página 74
- ↑ "GSI-Network Solutions" . TRANSICIÓN DE SERVICIOS NIC . IETF . doi : 10.17487/RFC1261 . RFC 1261 .
- ↑ William THOMAS, et al., Demandantes, contra NETWORK SOLUTIONS, INC. y National Science Foundation Demandados. Civ. No. 97-2412 (TFH), Sec. IA , 2 F.Supp.2d 22 (DDC 6 de abril de 1998), archivado del original .
- ↑ "RFC 1366" . Directrices para la gestión del espacio de direcciones IP . IETF . doi : 10.17487/RFC1366 . RFC 1366 .
- 1 2 "Desarrollo del sistema de registro regional de Internet" . Cisco. Archivado del original el 1 de enero de 2016. Recuperado el 10 de abril de 2012 .
- ↑ "Anuncio del premio NIS Manager" . lir-wg (Lista de correo). 5 de enero de 1993.
- ↑ "Internet avanza hacia la privatización" . www.nsf.gov . 24 de junio de 1997.
- ↑ "RFC 2860" . Memorando de entendimiento relativo al trabajo técnico de la Autoridad de Números Asignados de Internet . IETF . doi : 10.17487/RFC2860 . RFC 2860 .
- ↑ "Estatutos de ICANN" . Consultado el 10 de abril de 2012 .
- 1 2 3 4 5 P. Hoffman; S. Harris (septiembre de 2006). "El Tao de la IETF: una guía para principiantes del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet" . ietf.org .
- ↑ H. Alvestrand (octubre de 2004). Una declaración de misión para el IETF . IETF . doi : 10.17487/RFC3935 . RFC 3935 .
- ↑ H. Alvestrand (febrero de 2004). Un estatuto del IESG . IETF . doi : 10.17487/RFC3710 . RFC 3710 .
- ↑ B. Carpenter (mayo de 2000). Carta del Consejo de Arquitectura de Internet (IAB) . IETF . doi : 10.17487/RFC2850 . RFC 2850 .
- ↑ S. Floyd; V. Paxson; A. Falk (marzo de 2006). Reflexiones del IAB sobre el papel del Grupo de Trabajo de Investigación de Internet (IRTF) . IETF . doi : 10.17487/RFC4440 . RFC 4440 .
- ↑ "RFCs" . IETF . Consultado el 4 de noviembre de 2023 .
- 1 2 L. Daigle (julio de 2007). La serie RFC y el editor RFC . IETF . doi : 10.17487/RFC4844 . RFC 4844 .
- ↑ C. Huitema; J. Postel; S. Crocker (abril de 1995). No todos los RFC son estándares . IETF . doi : 10.17487/RFC1796 . RFC 1796 .
- ↑ "Construir, promover y defender Internet" . Sociedad de Internet .
- ↑ "Estándares abiertos de Internet" . Archivado del original el 13 de diciembre de 2011.
- ↑ "Acuerdo de Transición USC/ICANN" . icann.org . 14 de mayo de 2000. Archivado del original el 5 de octubre de 2008. Consultado el 15 de octubre de 2009 .
- ↑ Anderson, Nate (30 de septiembre de 2009). "ICANN se desvincula del gobierno estadounidense y obtiene una supervisión más amplia" . Ars Technica .
ICANN, que supervisa el sistema de nombres de dominio de Internet, es una organización privada sin fines de lucro que rinde cuentas al Departamento de Comercio de Estados Unidos. Con un nuevo acuerdo, esa relación cambiará y la responsabilidad de ICANN se extenderá a nivel mundial.
- ↑ Rhoads, Christopher (2 de octubre de 2009). "EE. UU. relaja su control sobre el organismo regulador de la web: la medida responde a las críticas a medida que el uso de Internet se globaliza" . The Wall Street Journal .
- ↑ Rabkin, Jeremy; Eisenach, Jeffrey (2 de octubre de 2009). "Estados Unidos abandona Internet: la gobernanza multilateral del sistema de nombres de dominio conlleva riesgos de censura y represión" . The Wall Street Journal .
- ↑ "La administración de las funciones de IANA pasa a manos de la comunidad global de Internet al finalizar el contrato con el gobierno de EE. UU." – ICANN . www.icann.org . Consultado el 1 de octubre de 2016 .
- ↑ Mueller, Milton L. (2010). Redes y Estados: La política global de la gobernanza de Internet . MIT Press. pág . 67. ISBN 978-0-262-01459-5.
- ↑ Mueller, Milton L. (2010).Redes y Estados: La política global de la gobernanza de Internet. Prensa del MIT. págs. 79 –80. ISBN 978-0-262-01459-5.
- ↑ DeNardis, Laura (12 de marzo de 2013). "El campo emergente de la gobernanza de Internet". En Dutton, William H. (ed.). Oxford Handbooks Online . Oxford University Press. doi : 10.1093/oxfordhb/9780199589074.013.0026 .
- ↑ "Alerta sobre el futuro de la web" . 15 de septiembre de 2008. Archivado del original el 16 de septiembre de 2008. Consultado el 26 de noviembre de 2008 a través de news.bbc.co.uk.
- ↑ Redacción, Ars (17 de noviembre de 2009). "Tim Berners-Lee lanza la "WWW Foundation" en el IGF 2009" . Ars Technica . Archivado del original el 16 de abril de 2011. Consultado el 25 de noviembre de 2019 .
- ↑ Personal de CNA (25 de noviembre de 2019). "El inventor de la web, Tim Berners-Lee, lanza un plan para detener el abuso en Internet" . Archivado del original el 25 de noviembre de 2019. Consultado el 25 de noviembre de 2019 .
- ↑ Wyatt, Edward (23 de abril de 2014). "La FCC, en un giro hacia la 'neutralidad de la red', planea permitir el acceso prioritario" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Consultado el 23 de abril de 2014 .
- ↑ Redacción (24 de abril de 2014). "Creando una Internet de dos velocidades" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Consultado el 25 de abril de 2014 .
- ↑ Carr, David (11 de mayo de 2014). "Advertencias sobre la vía rápida de la FCC" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Recuperado el 11 de mayo de 2014 .
- ↑ Crawford, Susan (28 de abril de 2014). "The Wire Next Time" . The New York Times . Recuperado el 28 de abril de 2014 .
- ↑ Redacción (15 de mayo de 2014). "Buscando la equidad en Internet" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Consultado el 15 de mayo de 2014 .
- ↑ Wyatt, Edward (15 de mayo de 2014). "La FCC respalda las reglas de apertura de la red para el debate" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Recuperado el 15 de mayo de 2014 .
- ↑ Wyatt, Edward (10 de noviembre de 2014). "Obama pide a la FCC que adopte normas estrictas de neutralidad de la red" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Consultado el 15 de noviembre de 2014 .
- ↑ Consejo Editorial del NYT (14 de noviembre de 2014). «Por qué la FCC debería tener en cuenta al presidente Obama en materia de regulación de Internet» . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Consultado el 15 de noviembre de 2014 .
- ↑ Sepúlveda, Embajador Daniel A. (21 de enero de 2015). "El mundo está observando nuestro debate sobre la neutralidad de la red, así que hagámoslo bien" . Wired . Consultado el 20 de enero de 2015 .
- ↑ Weisman, Jonathan (19 de enero de 2015). "Cambios en la política del debate sobre la neutralidad de la red antes de la votación de la FCC" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Recuperado el 20 de enero de 2015 .
- ↑ Personal (16 de enero de 2015). "HR _ 114.º Congreso, 1.ª Sesión [ Borrador de discusión ] – Para enmendar la Ley de Comunicaciones de 1934 para garantizar la apertura de Internet..." (PDF) . Congreso de los Estados Unidos . Archivado del original (PDF) el 20 de enero de 2015. Recuperado el 20 de enero de 2015 .
- ↑ Lohr, Steve (2 de febrero de 2015). "En su impulso a la neutralidad de la red, se espera que la FCC proponga regular el servicio de Internet como un servicio público" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Recuperado el 2 de febrero de 2015 .
- ↑ Lohr, Steve (2 de febrero de 2015). "El jefe de la FCC quiere anular las leyes estatales que restringen los servicios de redes comunitarias" . The New York Times . Consultado el 2 de febrero de 2015 .
- ↑ Flaherty, Anne (31 de enero de 2015). "¿De quién es realmente Internet? Las nuevas normas federales podrían responder a esa pregunta" . Associated Press . Consultado el 31 de enero de 2015 .
- ↑ Fung, Brian (2 de enero de 2015). "Prepárense: la FCC dice que votará sobre la neutralidad de la red en febrero" . The Washington Post . Consultado el 2 de enero de 2015 .
- ↑ Redacción (2 de enero de 2015). "La FCC votará el próximo mes sobre las normas de neutralidad de la red" . Associated Press . Consultado el 2 de enero de 2015 .
- ↑ Lohr, Steve (4 de febrero de 2015). "La FCC planea una mano dura para regular Internet" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Recuperado el 5 de febrero de 2015 .
- ↑ Wheeler, Tom (4 de febrero de 2015). "El presidente de la FCC, Tom Wheeler: Así es como garantizaremos la neutralidad de la red" . Wired . Consultado el 5 de febrero de 2015 .
- ↑ El Consejo Editorial (6 de febrero de 2015). "Coraje y sentido común en la FCC: las nuevas y sabias reglas de la neutralidad de la red" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Consultado el 6 de febrero de 2015 .
- ↑ Weisman, Jonathan (24 de febrero de 2015). "A medida que los republicanos reconocen la derrota, se espera que la FCC haga cumplir la neutralidad de la red" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Consultado el 24 de febrero de 2015 .
- ↑ Lohr, Steve (25 de febrero de 2015). "El impulso a favor de la neutralidad de la red surgió de la falta de opciones" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Consultado el 25 de febrero de 2015 .
- ↑ Personal (26 de febrero de 2015). "La FCC adopta normas sólidas y sostenibles para proteger la Internet abierta" (PDF) . Comisión Federal de Comunicaciones . Consultado el 26 de febrero de 2015 .
- ↑ Ruiz, Rebecca R.; Lohr, Steve (26 de febrero de 2015). "En victoria sobre la neutralidad de la red, la FCC clasifica el servicio de internet de banda ancha como un servicio público" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Recuperado el 26 de febrero de 2015 .
- ↑ Flaherty, Anne (25 de febrero de 2015). "VERIFICACIÓN DE HECHOS: Los comentaristas distorsionan el debate sobre la 'neutralidad de la red'" . Associated Press . Consultado el 26 de febrero de 2015 .
- ↑ Liebelson, Dana (26 de febrero de 2015). "La neutralidad de la red prevalece en una votación histórica de la FCC" . The Huffington Post . Consultado el 27 de febrero de 2015 .
- ↑ Ruiz, Rebecca R. (12 de marzo de 2015). "La FCC establece reglas de neutralidad de la red" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Recuperado el 13 de marzo de 2015 .
- ↑ Sommer, Jeff (12 de marzo de 2015). "Lo que dicen las reglas de neutralidad de la red" . The New York Times . Consultado el 13 de marzo de 2015 .
- ↑ Personal de la FCC (12 de marzo de 2015). "Comisión Federal de Comunicaciones – FCC 15–24 – En el asunto de la protección y promoción de Internet abierta – Expediente GN n.° 14-28 – Informe y orden de reenvío, resolución declaratoria y orden" (PDF) . Comisión Federal de Comunicaciones . Consultado el 13 de marzo de 2015 .
- ↑ Reisinger, Don (13 de abril de 2015). "Se publican las normas de neutralidad de la red: que comiencen las demandas" . CNET . Consultado el 13 de abril de 2015 .
- ↑ Comisión Federal de Comunicaciones (13 de abril de 2015). «Protección y promoción de la Internet abierta: una norma de la Comisión Federal de Comunicaciones del 13/04/2015» . Registro Federal . Consultado el 13 de abril de 2015 .
- ↑ Kang, Cecilia (14 de diciembre de 2017). "La FCC deroga las normas de neutralidad de la red" . The New York Times . Archivado del original el 2 de enero de 2022. Consultado el 2 de febrero de 2018 .
- ↑ Neumann, Peter G. (20 de marzo de 1999). "The Risks Digest" . Great Moments in E-mail History . 20 (25) . Recuperado el 27 de abril de 2006 .
- ↑ "La historia del correo electrónico" . Consultado el 23 de diciembre de 2005 .
- ↑ "El primer correo electrónico en red" . Archivado del original el 6 de mayo de 2006. Consultado el 23 de diciembre de 2005 .
- ↑ J. Postel; J. Reynolds (octubre de 1985). RFC 959: Protocolo de transferencia de archivos (FTP) . IETF . doi : 10.17487/RFC0959 . RFC 959 .
- ↑ Kenneth P. Birman (25 de marzo de 2005). Sistemas distribuidos fiables: tecnologías , servicios web y aplicaciones . Springer-Verlag New York Incorporated. pág. 532. ISBN 978-0-387-21509-9Consultado el 20 de enero de 2012 .
- ↑ Menta, Richard (20 de julio de 2001). "Los clones de Napster aplastan a Napster. Se llevan 6 de los 10 programas más descargados en CNet" . MP3 Newswire. Archivado del original el 4 de marzo de 2016. Recuperado el 30 de marzo de 2012 .
- ↑ "El intercambio de archivos de películas está en auge: Estudio" (PDF) . srgnet.com . 28 de enero de 2007. Archivado del original (PDF) el 17 de febrero de 2012.
- ↑ Menta, Richard (9 de diciembre de 1999). "La RIAA demanda a la empresa emergente de música Napster por 20 mil millones de dólares" . MP3 Newswire. Archivado del original el 27 de junio de 2017. Recuperado el 30 de marzo de 2012 .
- ↑ "EFF: Lo que los desarrolladores de redes peer-to-peer deben saber sobre la ley de derechos de autor" . W2.eff.org. Archivado del original el 15 de enero de 2012. Consultado el 20 de enero de 2012 .
- ↑ Kobie, Nicole (26 de noviembre de 2010). "Trío de Pirate Bay pierde apelación contra sentencias de cárcel" . pcpro.co.uk . PCPRO. Archivado del original el 21 de abril de 2014. Recuperado el 26 de noviembre de 2010 .
- ↑ "Encuesta: Los jóvenes dicen que compartir archivos está bien" . CBS News . 18 de septiembre de 2003. Archivado del original el 19 de septiembre de 2003. Consultado el 31 de marzo de 2012 .
- ↑ Green, Stuart P. (29 de marzo de 2012). «COLABORADOR DE OPINIÓN; Cuando robar no es robar» . The New York Times . pág. 27. Archivado del original el 2 de enero de 2022.
- ↑ Nolledo, Michael. "¿Qué es Google Drive? Una guía para navegar por el servicio de almacenamiento de archivos y las herramientas de colaboración de Google" . Business Insider . Consultado el 16 de noviembre de 2020 .
- ↑ "Presentamos Google Drive... sí, de verdad" . Blog oficial de Google . Consultado el 16 de noviembre de 2020 .
- ↑ "Acerca de" . www.dropbox.com . Consultado el 17 de noviembre de 2020 .
- ↑ "Acerca de - MEGA" . mega.nz. Consultado el 17 de noviembre de 2020 .
- ↑ "1) Historia de la piratería en Internet: la verdad sobre la piratería en Internet" . sites.google.com . Archivado del original el 9 de octubre de 2020. Consultado el 7 de diciembre de 2020 .
- 1 2 Perspectivas del tráfico de datos móviles. Ericsson
- ↑ Statista "Tráfico móvil global por año de 2010 a 2020"
- ↑ Encuesta anual CTIA 2020
- ↑ Eveleth, Rose (5 de diciembre de 2012). "El primer mensaje de texto, enviado hace veinte años, fue 'Feliz Navidad'"." . Revista Smithsonian .
- ↑ ANÁLISIS: Desafíos del uso de internet móvil en Asia: concienciación, alfabetización y contenido local (PDF) . gsma.com (Informe). 15 de julio de 2015. págs. 8–9 . Archivado del original (PDF) el 18 de octubre de 2015. Consultado el 11 de diciembre de 2021 .
- ↑ Susmita Dasgupta; Somik V. Lall; David Wheeler (2001). Reforma de políticas, crecimiento económico y brecha digital: un análisis econométrico . Publicaciones del Banco Mundial. págs. 1–3 . GGKEY:YLS5GEUEBAR . Consultado el 11 de febrero de 2013 .
- ^ Hillebrand, Friedhelm (2002). Hillebrand, Friedhelm (ed.). GSM y UMTS, la creación de las comunicaciones móviles globales . John Wiley e hijos. ISBN 978-0-470-84322-2.
- ↑ Mauldin, Alan (7 de septiembre de 2021). "El tráfico y la capacidad de Internet global vuelven a la programación habitual". TeleGeography .
- ↑ Previsión VNI de Cisco para 2021, pág. 2
- ↑ Grobe, Klaus; Eiselt, Michael (2013). Multiplexación por división de longitud de onda: una guía práctica de ingeniería . John T Wiley & Sons. pág. 2.
- ↑ Productos de vidrio Corning/Fibra óptica
- ↑ Classen, Christoph; Kinnebrock, Susanne; Löblich, Maria (2012). "Hacia la historia web: fuentes, métodos y desafíos en la era digital. Una introducción". Historical Social Research / Historische Sozialforschung . 37 (4 (142)). GESIS - Leibniz-Institute for the Social Sciences, Center for Historical Social Research: 97– 101. JSTOR 41756476 .
- ↑ Barras, Colin (23 de agosto de 2007). "Un pionero de Internet reflexiona sobre la próxima revolución" . Iluminando la Edad Oscura de la red . Consultado el 26 de febrero de 2008 .
- ↑ Rosenzweig, Roy (1998). "Magos, burócratas, guerreros y hackers: escribiendo la historia de Internet" . The American Historical Review . 103 (5): 1530– 1552. doi : 10.2307/2649970 . ISSN 0002-8762 . JSTOR 2649970 .
- ↑ Wright, Edmund, ed. (2006). The Desk Encyclopedia of World History . Nueva York: Oxford University Press . pág. 311. ISBN 978-0-7394-7809-7.
- ↑ Campbell-Kelly, Martin; Garcia-Swartz, Daniel D (2013). "La historia de Internet: las narrativas que faltan". Journal of Information Technology . 28 (1): 18– 33. doi : 10.1057/jit.2013.4 . S2CID 41013 . SSRN 867087 .
- ↑ Russell, Andrew (2012). Historias de las redes frente a la historia de Internet (PDF) . Taller SIGCIS 2012. pág. 6.
Fuentes
- Abbate, Janet (1999). Inventando Internet . Cambridge, Massachusetts: MIT Press. ISBN 978-0-262-01172-3.
- Cerf, Vinton (1993). Cómo surgió Internet .
- Gillies, James; Cailliau, Robert (2000). Cómo nació la web: La historia de la World Wide Web . Nueva York: Oxford University Press. ISBN 0-19-286207-3.
- Hafner, Katie ; Lyon, Matthew (1998) [1996]. Donde los magos se quedan despiertos hasta tarde: Los orígenes de Internet . Nueva York: Touchstone. ISBN 978-0-684-83267-8.
- Rosenzweig, Roy (diciembre de 1998). "Magos, burócratas, guerreros y hackers: escribiendo la historia de Internet". The American Historical Review . 103 (5): 1530– 1552. doi : 10.2307/2649970 . JSTOR 2649970 .
Lecturas adicionales
- Russell, Andrew L. (2014). Estándares abiertos y la era digital: historia, ideología y redes . Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-91661-5.
- Ryan, Johnny (2010). Historia de Internet y el futuro digital . Londres, Inglaterra: Reaktion Books. ISBN 978-1-86189-777-0.
- Thomas Greene; Larry James Landweber; George Strawn (2003). "Una breve historia de la NSF y de Internet" . Fundación Nacional de Ciencias.
Enlaces externos
- Cronología de la historia de Internet – Museo de la Historia de la Computación
- Historias de Internet – Sociedad de Internet
- Historia de Internet , un cortometraje de animación (2009)
- Ryan (2010), Una historia de Internet y el futuro digital - Archivo de Internet .
- Historia de Internet
- Inventos estadounidenses
- Historia de la informática
- gobernanza de Internet