Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Погрузись в «Свидания с отличиями» — увлекательную романтическую игру в жанре «найди отличия», где ты знакомишься с обаятельными девушками, узнаешь их истории и организуешь незабываемые свидания. Тебя ждут десятки уровней, полных эмоций, и множество очаровательных спутниц!

Свидания с отличиями

Казуальные, Головоломки, Новеллы

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
3
Аноним
Аноним

История интернета⁠⁠

1 месяц назад

История интернета -- это про то, как одна идея, рожденная в разгар Холодной войны, изменила мир. Всё началось с простого, но важного вопроса: как создать систему связи, которая выживет даже после ядерного удара? Ответ был в децентрализации-создании сети без единого центра, уязвимого для атаки. Эту идею независимо друг от друга развивали несколько светлых умов. В США это был Поль Баран из RAND Corporation, который в 60-х предложил разбивать сообщения на небольшие блоки и отправлять их по разным маршрутам. Если часть сети уничтожена, блоки просто найдут другой путь. Примерно в то же время в Великобритании Дональд Дэвис из Национальной физической лаборатории придумал похожую концепцию "пакетной коммутации" и, кстати, именно он ввел в обиход сам термин "пакет".

Первым реальным воплощением этих идей стала сеть ARPANET, запущенная американскими военными в 1969 году. Она соединила всего четыре университета. Первый сеанс связи был одновременно и провалом, и триумфом. Программист пытался удаленно войти в систему, набрав команду "LOGIN", но после передачи двух букв "LO" система упала. И все же это доказало--концепция работает. По мере роста сети стало ясно, что нужен универсальный язык, чтобы разные сети могли общаться между собой. Эту задачу решили Роберт Кан и Винт Серф, создав протокол TCP/IP. Они гениально разделили его на две части: TCP, который следил за надежной доставкой данных, и IP, который отвечал за адресацию и маршрутизацию пакетов. 1 января 1983 года ARPANET полностью перешла на TCP/IP, и этот день можно считать официальным днем рождения современного интернета.

Еще одной важной идеей стал "принцип конечных точек", который продвигали французские инженеры. Суть проста: сама сеть не должна быть слишком умной. Её задача--просто доставлять пакеты, как почтальон доставляет письма. А вот за то, чтобы письмо было написано без ошибок и дошло в целости, отвечают отправитель и получатель, то есть конечные устройства. Это сделало сеть невероятно гибкой, простой и устойчивой к централизованному контролю.

Поначалу интернет был сугубо государственным проектом для ученых и военных. Но в 80-х всё начало меняться. Национальный научный фонд США снял запрет на коммерческое использование своей магистральной сети NSFNET, и это открыло двери для частного бизнеса. Ключевым моментом стал 1998 год, когда правительство США передало контроль над системой доменных имен (DNS)--той самой "адресной книгой" интернета--частной некоммерческой организации ICANN. Идея была в том, чтобы управление интернетом стало многосторонним, где решения принимаются сообща--представителями бизнеса, технарями, общественностью и правительствами. Рядом с ICANN, которая занимается именами и адресами, есть и другая важная организация--IETF. Это сообщество инженеров, которое разрабатывает технические стандарты. У них нет формальной политики, их девиз--"грубый консенсус и работающий код". То есть, если идея технически здравая и ее можно реализовать, ее принимают. Эта связка из ICANN и IETF и составляет основу сегодняшней системы управления интернетом.

Настоящий взрыв популярности интернета начался в 90-х. Этому способствовали три вещи. Во-первых, Тим Бернерс-Ли создал Всемирную паутину (WWW), сделав интернет доступным не только для специалистов. Во-вторых, появились графические браузеры вроде Mosaic и Netscape, которые превратили серфинг по сети в простое и приятное занятие. И в-третьих, появились первые интернет-провайдеры, которые позволили подключаться к сети из дома за абонентскую плату.

Это породило электронную коммерцию. Появились первые онлайн-магазины, такие как Amazon и eBay. В 1994 году состоялась первая безопасная онлайн-покупка: парень по имени Фил Бранденбергер купил диск Стинга, и это доказало, что платить в интернете безопасно. Дальше был знаменитый "пузырь доткомов" в конце 90-х, когда инвесторы вкладывали миллиарды в любые интернет-стартапы. Пузырь лопнул в 2000 году, но компании с реальной бизнес-моделью, вроде Amazon и Google, выжили и стали гигантами. Коммерциализация изменила не только экономику, но и нашу жизнь. Электронная почта и мессенджеры заменили обычные письма, а социальные сети стали инструментом для организации чего угодно--от встреч до революций.

В последние годы интернет превратился в арену геополитической борьбы. Сформировались два разных подхода. США и их союзники продвигают модель свободного и открытого интернета с минимальным госрегулированием. Китай и Россия, наоборот, отстаивают идею "цифрового суверенитета", согласно которой каждое государство имеет право контролировать информационное пространство в своих границах.

Китай--ярчайший пример такого подхода. Его "Великий файрвол"--самая совершенная система цензуры в мире. Блокируя глобальные сервисы вроде Google и Facebook, Китай создал условия для роста собственных технологических гигантов--Baidu, Alibaba, Tencent. Россия движется в том же направлении, но более реактивно, в ответ на внешние угрозы. Закон о "суверенном Рунете", блокировки западных соцсетей и VPN--всё это шаги к созданию более изолированного интернет-пространства. Евросоюз пытается найти третий путь: он не стремится к полной изоляции, но активно регулирует технологических гигантов с помощью законов вроде GDPR, защищая данные своих граждан. Эта борьба моделей ведет к постепенной фрагментации интернета, или "сплинтернету", когда глобальная сеть начинает распадаться на региональные сегменты со своими правилами.

Что ждет интернет в будущем? Искусственный интеллект становится и мощным инструментом контроля в руках государств, и новой формой зависимости от нескольких американских корпораций, которые лидируют в его разработке. Технологии Web3, основанные на блокчейне, предлагают альтернативу--вернуть пользователям контроль над их данными и ослабить власть централизованных платформ. В то же время мы видим, как власть над цифровым миром всё больше переходит от государств к частным компаниям. Google, Meta, Apple устанавливают свои правила игры, которые влияют на миллиарды людей.

По сути, вся история интернета--это поиск баланса между идеалами открытости и свободой и потребностью в безопасности и контроле. Сегодня мы на распутье. Либо интернет продолжит существовать как глобальная сеть, но будет разделен на зоны влияния с разными правилами. Либо мы увидим полную фрагментацию на отдельные национальные "интернеты". Каким будет этот выбор, покажет время.

Показать полностью
[моё] История (наука) Интернет Arpanet Технологии Децентрализация Коммерциализация Цифровой Суверенитет Суверенный интернет Web Искусственный интеллект Нейронные сети Цензура Цензура в интернете Текст Длиннопост
3
4
itstorytelling
itstorytelling
Информатика • Алексей Гладков

29.10.1969 — Первая передача данных в ARPANET [вехи_истории]⁠⁠

1 месяц назад
🗓 29.10.1969 — Первая передача данных в ARPANET [вехи_истории]

🗓 29.10.1969 — Первая передача данных в ARPANET [вехи_истории]

🌛 В ночь с 29 на 30 октября 1969 года, в 22:30, между двумя университетами — Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (UCLA) и Стэнфордским исследовательским институтом (SRI) —прошла первая в истории передача данных по сети ARPANET, которая стала прототипом современного Интернета.

Пример передачи того самого LO

Пример передачи того самого LO

На компьютере UCLA под управлением профессора Леонарда Клейнрока аспирант Чарли Клайн набрал команду:

login

🧑‍💻 После ввода первых двух букв — “lo” — система упала.
Но эти две буквы “LO” стали символом рождения Интернета — слова “LOgin” превратились в “LO”ve, как позже шутил Клейнрок.

🌐 Через несколько часов соединение восстановили, и передача команды была завершена — два компьютера Honeywell DDP-516, подключённые через выделенную телефонную линию со скоростью 50 кбит/с, обменялись первыми пакетами данных.

Honeywell DDP-516

Honeywell DDP-516

🧠 Что такое ARPANET

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) — проект Агентства перспективных оборонных исследований США (ARPA, ныне DARPA).

Его цель заключалась в создании надёжной распределённой сети, которая могла бы продолжать работу даже при выходе из строя отдельных узлов — идея, родившаяся на фоне холодной войны.

Главным архитектором сети был Лоуренс Робертс, а концепцию пакетной передачи данных разработали Пол Бэран, Дональд Дэвис и Клейнрок.

Пример соединения

Пример соединения

⸻

📼 Telegram. Чего вы НЕ ЗНАЛИ о любимом мессенджере
YOUTUBE | VK VIDEO

=====================================
👇👇Наш канал на других площадках👇👇
YouTube | VkVideo | Telegram | Pikabu
=====================================

Показать полностью 4 1
[моё] Информатика Информатика Алексей Гладков Вехи истории Технологии Научпоп Arpanet Логин Инженер Развитие Сети Локальная сеть Компьютер История IT Интернет Видео Видео ВК Длиннопост
0
0
itstorytelling
itstorytelling
Информатика • Алексей Гладков

02.10.1971 — День рождения электронной почты [вехи_истории]⁠⁠

2 месяца назад
🗓 02.10.1971 — День рождения электронной почты [вехи_истории]

🗓 02.10.1971 — День рождения электронной почты [вехи_истории]

💭 Одно из самых значимых событий в истории цифровых коммуникаций

💻 В этот день инженер Рэй Томлинсон отправил первое в мире электронное письмо между двумя компьютерами, стоявшими рядом и соединёнными через сеть ARPANET — предшественницу Интернета.

Рэй Томлинсон

Рэй Томлинсон

✉️ Сообщение было простым тестом, но именно оно положило начало новой эре мгновенного обмена информацией. Томлинсон придумал использовать символ @ для отделения имени пользователя от адреса машины — решение, которое стало стандартом по всему миру.

📨 С тех пор электронная почта превратилась из эксперимента учёных в важнейший инструмент бизнеса, образования и личного общения. Сегодня ежедневно по всему миру отправляется более 300 миллиардов писем — и это одно из немногих средств связи, которое успешно пережило десятилетия технологических изменений.

🌐 Этот день — отличный повод вспомнить, как одно, сегодня кажущееся таким простым, но гениальное решение изменило ход цифровой истории.

⸻

❓ А вы сегодня пользуетесь электронной почтой?)

=====================================
👇👇Наш канал на других площадках👇👇
YouTube | VkVideo | Telegram | Pikabu
=====================================

Показать полностью 2
[моё] Информатика Информатика Алексей Гладков Вехи истории Технологии Электронная почта Инженер Интернет Arpanet История IT Развитие Длиннопост
10
9
itstorytelling
itstorytelling
Информатика • Алексей Гладков

03.05.1978 - День рождения “Спама” [вехи_истории]⁠⁠

7 месяцев назад
🗓 03.05.1978 - День рождения “Спама” [вехи_истории

🗓 03.05.1978 - День рождения “Спама” [вехи_истории

📩 Спам - массовая нежелательная рассылка сообщений. Именно в этот день сотрудник компании Digital Equipment Corporation (DEC), Гэри Тюрк, разослал рекламу нового мини-компьютера DEC-20 сразу 393 пользователям ARPANET* — военной исследовательской сети, предшественницы интернета.

*А про ARPANET мы уже рассказывали
Кто придумал ИНТЕРНЕТ?

YouTube | RuTube

📈 Хотя цель была простой — продвинуть новый продукт, реакция оказалась неоднозначной. Пользователи были возмущены нарушением «сетевого этикета» и массовым вторжением в личное пространство. Несмотря на это, Тюрк утверждал, что рассылка оказалась успешной: благодаря ней удалось продать несколько машин - шалость удалась.

📖 Слово «спам» в этом контексте появилось позже — по аналогии с одноимённой консервой из мяса(SPAM), которая в известном скетче Monty Python повторялась в меню надоедливым образом.

📉 По данным на сегодня, более 45% всех электронных писем — это спам. А с развитием ИИ и фишинга, спам стал не только надоедливым, но и опасным: он часто содержит вредоносные ссылки и мошеннические схемы. Будь осторожен - не открывай неизвестные письма и не переходи по подозрителным ссылкам.

YouTube | RuTube | Telegram | Pikabu

Показать полностью 1
[моё] Технологии Спам Интернет Arpanet Информатика История (наука) Программа Видео RUTUBE Длиннопост
0
4
itstorytelling
itstorytelling

13.03.1989 - Сфopмиpoвaны ocнoвныe пpинципы World Wide Web [вехи_истории]⁠⁠

8 месяцев назад
🗓 13.03.1989 - Сфopмиpoвaны ocнoвныe пpинципы World Wide Web

🗓 13.03.1989 - Сфopмиpoвaны ocнoвныe пpинципы World Wide Web

В этот день Тим Бернерс-Ли, британский ученый и инженер, представил документ «Information Management: A Proposal», в котором изложил основные принципы World Wide Web (WWW). В этом предложении он описал концепцию гипертекста, а также такие ключевые элементы, как URL, HTTP и HTML, которые впоследствии легли в основу всемирной сети.

Хотя сам интернет был разработан еще в 1960-х годах в рамках проекта ARPANET, именно создание WWW сделало его удобным и доступным для массового пользователя. Бернерс-Ли разработал первый веб-сайт и веб-браузер, а его идеи привели к глобальной цифровой революции, изменив способ передачи и обмена информацией во всем мире.

💙 Интересно? Ставим лайк - и будем готовить историю про WWW)

Показать полностью
[моё] Технологии Ученые Тим бернерс-ли Arpanet История IT
0
7
itstorytelling
itstorytelling

11.03.1915 - День рождения Джозефа Ликлайдера [вехи_истории]⁠⁠

8 месяцев назад
🗓 11.03.1915 - День рождения Джозефа Ликлайдера

🗓 11.03.1915 - День рождения Джозефа Ликлайдера

Джозеф Карл Робнетт Ликлайдер – ученый, инженер и один из пионеров интернета. Его идеи и исследования в области вычислительной техники и интерактивных компьютеров заложили основу для создания глобальных компьютерных сетей, персональных компьютеров и современных пользовательских интерфейсов.

В 1960-х годах Ликлайдер работал в DARPA и курировал проект, который привел к созданию ARPANET – предшественника современного интернета. Он разработал концепцию «Галактической сети», которая предвосхитила появление всемирной паутины. Также Ликлайдер был одним из первых, кто предложил временное разделение ресурсов компьютеров, что стало основой для облачных вычислений и многозадачности. Его идеи существенно повлияли на развитие IT-индустрии, сделав возможными те технологии, которыми мы пользуемся сегодня.

💙 Ставим лайк, если интересно узнать про историю ARPANET)

Показать полностью
[моё] Ученые Наука Технологии История (наука) Arpanet Интернет Научпоп История IT
5
20
ev527
ev527
Лига программистов

Что задержало появление прототипа сети Интернет почти на 10 лет⁠⁠

8 месяцев назад
Точки доступа Arpanet в 1970 -х годах

Точки доступа Arpanet в 1970 -х годах

История современного интернета начинается с американского министерства обороны и Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) и ее отдела Технологий обработки информации (Information Processing Technology, IPT). Руководивший им Роберт Тейлор нашел для амбициозного проекта сотрудника Rand Corporation (организация, признанная нежелательной в РФ) Пола Бэрана (Paul Baran), занимавшегося связанной разработкой в течение уже долгого времени.

Бэран создавал технологию маршрутизации пакетов данных, которую позже применили в прототипе Интернет - сети ARPANET, решая задачу сохранения связи в условиях ядерной войны.

Об этом пишет изобретатель термина «гипертекст» Тед Нельсон в своей книге Geeks bearing gifts:

«МИФ: ARPANET была разработана как система связи, способная пережить ядерную войну.

ФАКТ: выживаемость коммуникаций после начала ядерной войны была главным предметом внимания Пола Бэрана, который изобрел коммутацию пакетов именно по этой причине. Его система коммутации пакетов затем использовалась в экспериментальной ARPANET, но уже без такого предназначения или спецификации».

Практическая реализация технологии в то время требовала больших ресурсов, поэтому изначально Бэран сотрудничал с монополистом телефонной связи в США компанией AT&T. Косность инженеров компании тормозила процесс, некоторые просто не могли поверить в новые концепции.

Сам Бэран так говорит о сути препирательств с AT&T: «Основным препятствием для принятия было то, имел ли собеседник опыт цифровой связи или знал только аналоговые методы передачи. У старых телефонных инженеров были проблемы с концепцией пакетной коммутации.

Во время одной из моих нескольких поездок в штаб-квартиру AT&T на Бродвее, 195 в Нью-Йорке я попытался объяснить пакетную коммутацию старшему руководителю телефонной компании. На полуслове он прервал меня: „Подожди минутку, сынок. Ты пытаешься сказать мне, что ты размыкаешь переключатель до того, как сигнал будет передан по всей стране?“ Я сказал: «Да, сэр, это верно».

Старый инженер аналоговых систем выглядел ошеломленным. Он посмотрел на своих коллег в комнате, в то время как его глаза закатились, посылая сигнал полного недоверия. Он немного помолчал, а затем сказал: „Сынок, вот как работает телефон…“ И затем он продолжил покровительственное объяснение того, как работает угольный кнопочный телефон. Это был концептуальный тупик».

Спустя годы технических дискуссий с AT&T, разработка Бэрана так и осталась на бумаге. В 1965 году RAND (организация, признанная нежелательной в РФ) издала официальную рекомендацию ВВС США о создании системы отказоустойчивой связи, но по финансовым соображениям, а также в силу некоторой ядерной разрядки после Карибского кризиса и начавшейся Вьетнамской войны, она так и не была создана.

Позже технологией воспользовались в DARPA.

Написано на основе этого текста.

Причина "тормозов", на мой взгляд, выглядит довольно универсальной и не зависящей от стран и политических систем. А вы как считаете?

Показать полностью
Arpanet IT Интернет История изобретений
4
81
Timeweb.Cloud
Timeweb.Cloud
IT минувших дней
Серия Памятные даты

35 лет DNS, системе доменных имён⁠⁠

2 года назад

Автор: TilekSamiev

Оригинальный материал


В 1987 году произошло много событий, так или иначе повлиявших на развитие информационных технологий: CompuServe разработала GIF-изображения, Стив Возняк покинул Apple, а IBM представила персональный компьютер PS/2 с улучшенной графикой и 3,5-дюймовым дисководом. В это же время незаметно обретала форму ещё одна важная часть интернет-инфраструктуры, которая помогла создать Интернет таким, каким мы знаем его сегодня. В конце 1987 года в качестве интернет-стандартов был установлен набор протоколов системы доменных имен (DNS). Это было событием которое не только открыло Интернет для отдельных лиц и компаний во всем мире, но и предопределило возможности коммуникации, торговли и доступа к информации на поколения вперёд.

Сегодня DNS по-прежнему имеет решающее значение для работы Интернета в целом. Он имеет долгий и весомый послужной список благодаря работе пионеров Интернета и сотрудничеству различных групп по созданию стандартов.

❯ Масштабирование Интернета для всех


История этого конкретного протокола восходит к 1970-м годам. DNS следовал схеме, используемой многими другими сетевыми протоколами того времени, в том смысле, что он был открытым (не зашифрованным). Он также не устанавливал подлинность того, с кем коннектился, и клиент просто верил в любые ответы, полученные в результате запроса. В защиту того, что сегодня сочли бы очевидным недостатком, скажу, что в то время не конструировали окончательный вариант будущей глобальной коммуникационной инфраструктуры. Как выяснилось, 35 лет назад протокол DNS был доверчив до наивности, и любой решительный злоумышленник мог вторгнуться в трафик запросов DNS. Но тогда DNS был всего лишь небольшим экспериментом.

Иерархия DNS

До 1987 года Интернет в основном использовался военными, государственными учреждениями и представителями научных кругов. В то время Сетевой информационный центр, управляемый SRI International, вручную поддерживал каталог хостов и сетей. Хоть ранний Интернет и был революционным и дальновидным, не у всех был к нему доступ.

В тот же период сеть Агентства перспективных исследовательских проектов США, предтеча Интернета, который мы сейчас знаем, превратилась в быстрорастущую среду, в связи с чем предлагались новые схемы именования и адресации. Увидев тысячи заинтересованных учреждений и компаний, желавших изучить возможности сетевых вычислений, группа исследователей ARPANET поняла, что им необходим более современный автоматизированный подход к организации системы именования сети для ожидаемого быстрого роста.

Два пронумерованных информационных документа RFC 1034 и RFC 1035, были опубликованы в 1987 году неофициальной сетевой рабочей группой, которая вскоре после этого превратилась в Инженерный совет Интернета (IETF). Эти RFC, автором которых являлся специалист по информатике Пол В. Мокапетрис, стали стандартами, на основе которых была построена реализация DNS. Именно Мокапетрис, занесённый в 2012 году в Зал славы Интернета, конкретно предложил пространство имён, в котором администрирование базы данных было чётко распределено, но могло также и развиваться по мере необходимости.

Пол Мокапетрис

Помимо предоставления организациям возможности вести свои собственные базы данных, DNS упростила процесс соединения имени, которое могли запомнить пользователи, с уникальным набором чисел — IP-адресом, — который необходим веб-браузерам для перехода на веб-сайт с использованием доменного имени. Всё, что подключёно к Интернету — компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны — имеет IP-адрес. Ваш любимый веб-сайт может иметь IP-адрес, например, 12.32.12.32, но его людям, очевидно, запомнить нелегко. Однако такое доменное имя, как example.com, запомнить куда проще. Благодаря тому, что не нужно было запоминать, казалось бы, случайную последовательность чисел, пользователи могли легко перейти на нужный сайт, и всё больше людей по всему миру могли получить доступ к сети.

Благодаря совместной работе этих двух аспектов — широкого распространения и сопоставления имен и адресов — DNS быстро приобрела свою конечную форму и превратилась в ту систему, которую мы знаем сегодня.

❯ Заинтересованные стороны и грубый консенсус


Тридцать пять лет развития и прогресса DNS можно отнести к сотрудничеству множества заинтересованных сторон и групп — научных кругов, технического сообщества, правительств, правоохранительных органов и гражданского общества, а также представителей коммерческой и интеллектуальной собственности, — которые и сегодня продолжают открывать важные перспективы для развития DNS и Интернета. Их точки зрения нашли своё отражение в критических изменениях в области безопасности в DNS: от обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности до недавних совместных усилий заинтересованных сторон по борьбе со злоупотреблениями в DNS.

Экосистема DNS

Другие важные совместные достижения связаны с IETF, которая не имеет официального списка членов или требований и отвечает за технические стандарты, составляющие набор интернет-протоколов, а также с Корпорацией по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN), которая играет центральную координирующую роль на базовом уровне. Без конструктивного и продуктивного добровольного сотрудничества Интернет, каким мы его знаем, был бы просто невозможен.

Действительно, эти совместные усилия выстроили бренд сотрудничества, известный сегодня как «грубый консенсус» (rough consensus). Этот термин был принят IETF в первые дни создания DNS для описания формирования доминирующего мнения рабочей группы и необходимости быстрого внедрения новых технологий, что не всегда допускает длительные дискуссии и дебаты. Этот подход используется и сегодня.

Когда 35 лет назад был изобретен DNS, его целью было обеспечение роста Интернета. Вопросы безопасности и конфиденциальности не рассматривались, так как Интернетом тогда ещё почти никто не пользовался. В последующие годы DNS была расширена за счёт возможности аутентификации информации, которую она несёт, с помощью DNSSEC, но вся информация продолжала циркулировать в Интернете в текстовом виде без шифрования. Любой элемент сети, способный считывать сетевой трафик, мог считывать, какие вопросы DNS задаёт каждый человек. В принципе, можно подумать, что это не имеет большого значения, ведь DNS указывает только сайт, который вы хотите посетить, или тот, на который вы хотите отправить электронное письмо. DNS является «просто метаданными».

Со временем стало понятно, что эти метаданные предоставляют много информации для всех, кто хочет провести анализ, и люди начали говорить о том, как защитить DNS-трафик от «прослушек» в Интернете.

Первое предложение по исправлению этой ситуации было опубликовано Дэном Бернштейном под названием DNSCurve и было разработано для сокрытия информации при обмене данными между рекурсивными DNS-серверами (от провайдеров к клиентам) и авторитетными DNS-серверами (от веб-сайтов, TLD и т. д.). Он был опубликован вне IETF и широкого признания не получил, но OpenDNS реализовал связь между клиентами и их рекурсивными серверами.

С другой стороны, IETF начала работать над изменением транспортного протокола DNS (с самого начала это были UDP и TCP), путём добавления TLS для шифрования трафика, и таким образом родился DTLS (DNS поверх TLS). Все эти относительно простые модификации сохранили до сих пор известную DNS практически без изменений и скрыли информацию под защитной оболочкой.

Однако параллельно и независимо IETF начала работу над другим альтернативным вариантом. Известный как DNS поверх HTTPS (DoH), он отличается от традиционного DNS и скрывает сообщения DNS, как если бы они были данными, которые должны передаваться по HTTP с защитой TLS, как веб-данные любого сайта HTTPS. Сообщение становится не просто инкапсуляцией DNS, а новым типом сообщения через HTTPS.

Цель состоит не только в том, чтобы скрыть сообщения DNS с помощью шифрования, но и в том, чтобы скрыть сам трафик DNS вместе с остальным веб-трафиком. Таким образом можно избежать возможной блокировки доступа к DNS-серверам, которая используется правительствами по всему миру, а также труднее отличить DNS-трафик от другого HTTPS-трафика.

Технологии не бывают ни хорошими, ни плохими и зависят от того, как они используются. Для начала необходимо знать, как это влияет на конфиденциальность каждого из нас, а также на безопасность наших сетей. DoH, изменив способ обработки DNS, также может стать открытой дверью для нового этапа эволюции служб DNS в ближайшем будущем.

❯ Проблемы DNS


Но DNS находится в относительно малоизвестном спектре Интернета. В отличие от браузеров, Всемирной паутины или приложений социальных сетей, DNS не так заметен или даже не виден пользователям. Протокол работает таким образом, что сбивает с толку даже конечного клиента. На простой вопрос о том, кто может видеть вашу онлайн-активность, часто бывает очень сложно ответить. Тем не менее, несмотря на то, что его внутренняя работа не ясна, задача DNS проста: система разрешения DNS берёт доменные имена и переводит их в сетевые адреса. Всё это может показаться достаточно очевидным, но у этой функции есть несколько аспектов, которые использовались и злоупотреблялись на протяжении многих лет, что и лежит в основе большей части сегодняшних проблем с DNS.

Когда Интернет стал играть более важную роль в сфере общественных коммуникаций, DNS пришёл вместе с ним и быстро стал уязвимым местом. Например, если бы я мог видеть ваши DNS-запросы и подделывать ответы DNS, я могу бы направить вас по ложному пути. Я мог бы отравить ваш кеш ненужной информацией в ответах DNS (спуфинг), которой вы были бы готовы поверить.
Однако вмешательство в DNS — это не просто инструмент для злоумышленников. Многие национальные режимы используют свои регулирующие и судебные полномочия, чтобы заставить интернет-провайдеров активно следить за пользователями, перехватывая запросы для определённых доменных имён и синтезируя ответ DNS, чтобы скрыть результаты, или перенаправлять конечного пользователя в другую точку обслуживания. Сегодня это очень распространено. Но, возможно, более тревожным, для некоторых членов технического сообщества (RFC 7258), составляющих ядро IETF, были разоблачения Сноудена в 2013 году, которые показали, что Интернет используется рядом национальных агентств, включая некоторые агентства США, для осуществления массовой слежки. Всё, что происходит в сети, начинается с обращения к DNS. Всё. Например, если мне удастся наблюдать за потоком ваших DNS-запросов, то для меня не останется никаких секретов про вас. Я действительно узнаю всё, что вы делаете в Интернете. И с кем.

Реакцией технических специалистов на документы Сноудена стало создание нового набора средств защиты вокруг DNS. Сообщения DNS шифруются, источники информации DNS аутентифицируются, запросы DNS очищаются от всей посторонней информации, а содержимое DNS подвергается проверке. Поддельные ответы DNS могут быть распознаны и отклонены. В наши дни мы рассматриваем, пожалуй, самые полные меры с двухуровневой аутентификацией, так что ни одна сторона не может сопоставить, кто запрашивает, и имя, которое запрашивается. Дело не в том, что такая информация хорошо скрыта — она больше не существует в изначальной форме, как только покидает приложение на устройстве пользователя.

Непонятно, что это означает в долгосрочной перспективе. Остаются ли незамеченными действия злоумышленников? Теряем ли мы видимость управления сетью? Что такое «безопасная» сеть и как её защитить, используя традиционные методы проверки трафика, когда весь сетевой трафик непрозрачен? Если мы больше не можем видеть внутреннюю часть DNS, то как мы можем определить, был ли (и если да, то когда?) DNS захвачен одним или двумя цифровыми гигантами?

Уже сейчас невероятно сложно найти данные DNS-запросов. Легко говорить об обеспечении части DNS, но чрезвычайно сложно выяснить, как используется DNS. Последствия обеспечения конфиденциальности слишком велики, чтобы сделать эти данные доступными, а запутывание делает их в значительной степени бесполезными. К чему мы движемся, так это к тому, что в DNS больше ничего нельзя увидеть. И никакая политика или регулирование не могут существенно изменить эту траекторию. Здесь мы говорим о действиях и поведении приложений. Попытка применить некоторые нормативные требования к поведению протокола DNS, примерно то же самое, что и попытка регулировать детальное поведение Microsoft Word или браузера Chrome.

Во многих смыслах как мотивы крупных операторов современного Интернета (Google, Apple и т. д.), так и их восприятие предпочтений пользователей совпали в том, что существует очевидное вновь обретённое уважение к конфиденциальности. С преобладанием уровня приложений в качестве доминирующего фактора в экосистеме Интернета приложения испытывают сильное неприятие того, чтобы позволить сети или платформе получить какое-либо представление о поведении приложения или содержании транзакций приложения. Протокол QUIC — хороший пример загрузки всей функции транспортных и контентных драйверов в приложение и сокрытия абсолютно всего от платформы и сети.

DNS движется в том направлении, где с помощью таких инструментов, как HTTPS и DNSSEC, мы можем полностью удалить DNS-запросы конечного пользователя и получить сервер для предварительной подготовки DNS-информации с помощью push-сервера. Если вы думали о DNS как об общей части инфраструктуры сетевого уровня, то это представление заменяется представлением о DNS как об артефакте приложения.

Если попытаться дать ответ на вопрос о том, каких данных не хватает для разработки основанных на фактических данных политик в отношении DNS, которые защитят доверие пользователей в Интернете, то ответ не совсем обнадёживает. Сегодня у нас действительно нет общедоступных данных, которые можно было бы использовать для этой цели, а необходимость всё более тщательного обращения с такими собранными данными и переход к более эффективному шифрованию и обфускации в DNS-запросах создают более чем достаточные препятствия для её сбора и распространения.

❯ Признание вехи


Тем не менее, оглядываясь назад на то, как появилась DNS, и на процессы, обеспечивающие её надёжное функционирование, важно признать работу, проделанную организациями и отдельными лицами, составляющими это сообщество. Мы также должны помнить, что усилия по-прежнему опираются на добровольное сотрудничество.

Празднование таких годовщин, как 35-летие протокола DNS, позволяет многочисленным заинтересованным сторонам и сообществам сделать паузу и задуматься об огромной работе и ответственности, стоящей перед нами. Благодаря новаторским умам, которые задумали и построили раннюю инфраструктуру Интернета, и, в частности, фундаментальному вкладу Пола Мокапетриса в набор протоколов DNS, мир смог создать устойчивую глобальную экономику, которую мало кто мог себе представить 35 лет назад.

35-я годовщина публикации RFC 1034 и 1035 напоминает нам о вкладе DNS в рост и масштабирование того, что мы знаем сегодня как «Интернет». Это момент, который стоит отметить.


Подпишись на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Показать полностью 7
Timeweb DNS История IT Apple IBM Arpanet IP США Microsoft Google IT Интернет Познавательно Длиннопост
1
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии