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Collection éditoriale BTW Media

Histoire d'Internet

Internet n'est pas né comme un système achevé. Il a été construit pendant des décennies par des chercheurs, ingénieurs, opérateurs, institutions et communautés qui ont choisi l'ouverture, l'interopérabilité et une gouvernance partagée, avant que le monde ne sache ce que le réseau allait devenir.

Histoire d'Internet est l'archive éditoriale de BTW Media consacrée aux personnes, protocoles, institutions et tournants qui ont façonné le réseau mondial.

1969ARPANETPremier message
1983TCP/IPBascule opérationnelle
1983/84DNSLes noms deviennent infrastructure
1989/91WWWLe réseau devient lisible
1998ICANNGestion mondiale des identifiants
Aujourd'huiGouvernance partagéeMémoire du réseau ouvert

Celles et ceux qui ont bâti le réseau

Chercheurs, ingénieurs, opérateurs et leaders communautaires dont les choix ont structuré l'architecture ouverte d'Internet.

Des protocoles devenus infrastructure

TCP/IP, DNS, routage, e-mail, Web, ressources de numérotation et processus de normalisation ont rendu l'interopérabilité mondiale possible.

Une mémoire pour la prochaine génération

Entretiens, profils et archives témoignent de la manière dont Internet a été imaginé, gouverné, étendu et défendu.

La collection réunit entretiens, profils, reportages sourcés et analyses historiques sur les bâtisseurs et témoins de l'ère Internet.

Cette page retrace la manière dont des décisions individuelles, des principes techniques, des institutions publiques et des communautés régionales sont devenus une infrastructure à l'échelle de la civilisation.

Pour les personnes recensées ici, ce registre consigne leur contribution. Pour les lecteurs, c’est une cartographie de la manière dont Internet est devenu l’un des systèmes partagés par l’humanité.

Série

Celles et ceux qui ont bâti Internet

De la théorie de la commutation par paquets au World Wide Web, cette carte relie les personnes, les décisions de protocole et les transitions de gouvernance qui ont façonné le réseau mondial.

Portrait de Leonard Kleinrock

1961

Leonard Kleinrock

Contribution enregistrée

Leonard Kleinrock (1961) : A publié les premiers travaux sur la commutation de paquets et le flux d'informations qui ont fourni les bases mathématiques pour diviser les messages en paquets.

Portrait de J.C.R. Licklider

1962 / 1963

J.C.R. Licklider

Contribution enregistrée

J.C.R. Licklider (1962 / 1963) : A articulé la vision du « Réseau informatique intergalactique » qui a inspiré les objectifs de mise en réseau de l'ARPA et l'idée d'un espace informatique commun connecté à l'échelle mondiale.

Portrait de Paul Baran

1964

Paul Baran

Contribution enregistrée

Paul Baran (1964) : Le mémorandum RAND « On Distributed Communications » exposait des concepts de réseaux distribués conçus pour survivre — un précurseur conceptuel clé des réseaux de paquets qui ont suivi.

Portrait de Donald Davies

1965

Donald Davies

Contribution enregistrée

Donald Davies (1965) : A inventé le terme « packet » et a fait progresser l’architecture pratique de la commutation de paquets au National Physical Laboratory (Royaume-Uni).

Portrait de Douglas Engelbart

1968

Douglas Engelbart

Contribution enregistrée

Douglas Engelbart (1968) : A démontré le système oN-Line (NLS) lors de la "Mother of All Demos" — montrant l'hypertexte, l'édition partagée, la souris et d'autres concepts interactifs qui ont façonné les futurs outils en ligne.

Portrait de Lawrence (Larry) Roberts

1969

Lawrence (Larry) Roberts

Contribution enregistrée

Lawrence (Larry) Roberts (1969) : En tant que responsable du programme ARPA, il a conçu et dirigé la construction d'ARPANET, transformant les propositions de commutation de paquets en le premier réseau de recherche opérationnel.

Portrait de Jon Postel

1969

Jon Postel

Contribution enregistrée

Jon Postel (1969) : Il est devenu central dans la série des RFC et a commencé sa longue gestion de la documentation et de la numérotation des protocoles — l'autorité de numérotation d'Internet.

Portrait de Steve Crocker

1969

Steve Crocker

Contribution enregistrée

Steve Crocker (1969) : Il a été à l'origine du groupe de travail « Network Working Group » de l'ARPANET et a créé la série des Request for Comments (RFC) — le principal mécanisme de documentation ouverte pour les protocoles Internet.

Portrait de Vint Cerf & Bob Kahn

1972–1973

Vint Cerf & Bob Kahn

Contribution enregistrée

Vint Cerf & Bob Kahn (1972–1973) : Co-conçu le protocole de contrôle de transmission (TCP) puis TCP/IP, permettant la communication entre plusieurs réseaux — la naissance de l'interconnexion de réseaux.

Portrait de Robert Metcalfe

1973

Robert Metcalfe

Contribution enregistrée

Robert Metcalfe (1973) : A inventé Ethernet au Xerox PARC, rendant le réseau local rapide et évolutif pour les environnements de bureau et de campus.

Portrait de Louis Pouzin

1973–1975

Louis Pouzin

Contribution enregistrée

Louis Pouzin (1973–1975) : A développé CYCLADES en France, un réseau de paquets à base de datagrammes qui a directement influencé la conception de TCP/IP.

Portrait de Danny Cohen

1973

Danny Cohen

Contribution enregistrée

Danny Cohen (1973) : Pionnier des premières transmissions vocales par paquets et des concepts d'endianness, essentiels pour l'interopérabilité des systèmes TCP/IP.

Portrait de Yngvar G. Lundh

1975

Yngvar G. Lundh

Contribution enregistrée

Yngvar G. Lundh (1975) : A promu et mis en œuvre les premiers réseaux à commutation de paquets en Scandinavie, reliant les réseaux de recherche européens.

Portrait de Elizabeth "Jake" Feinler

1976

Elizabeth "Jake" Feinler

Contribution enregistrée

Elizabeth "Jake" Feinler (1976) : A dirigé le centre d'information du réseau ARPANET (NIC) au SRI, en tenant à jour l'annuaire officiel des noms d'hôtes avant le DNS.

Portrait de Pål Spilling

1977

Pål Spilling

Contribution enregistrée

Pål Spilling (1977) : A contribué à établir les premières liaisons ARPANET en Europe et a co-écrit les premières expériences Internet (TCP/IP) entre continents.

Portrait de Bob Kahn, Vint Cerf & Jon Postel

1977

Bob Kahn, Vint Cerf & Jon Postel

Contribution enregistrée

Bob Kahn, Vint Cerf & Jon Postel (1977) : A effectué le premier test TCP/IP sur trois réseaux (ARPANET, SATNET, PRNET), prouvant la viabilité de l'architecture.

Portrait de Steve Crocker, Jon Postel & Joyce Reynolds

1978

Steve Crocker, Jon Postel & Joyce Reynolds

Contribution enregistrée

Steve Crocker, Jon Postel & Joyce Reynolds (1978) : A dirigé la coordination initiale de protocoles de type IETF et la continuité de la série des RFC — le cœur du processus actuel de standards ouverts.

Portrait de Radia Perlman

1979

Radia Perlman

Contribution enregistrée

Radia Perlman (1979) : A développé les premiers algorithmes de routage qui ont évolué vers le Spanning Tree Protocol (finalisé en 1985).

Portrait de Paul Mockapetris

1981–1983

Paul Mockapetris

Contribution enregistrée

Paul Mockapetris (1981–1983) : Il a inventé le système de noms de domaine (DNS) pour remplacer le fichier central HOSTS.TXT. Il a introduit un nommage hiérarchique et distribué par les RFC 882/883.

Portrait de Danny Cohen

1981

Danny Cohen

Contribution enregistrée

Danny Cohen (1981) : A publié « On Holy Wars and a Plea for Peace », formalisant le concept d'ordre des octets (« endianness »).

Portrait de Daniel Karrenberg

1982

Daniel Karrenberg

Contribution enregistrée

Daniel Karrenberg (1982) : A contribué à la construction d’EUnet, le premier fournisseur d’accès à Internet paneuropéen (FAI), et a été l’un des fondateurs du RIPE en 1989.

Portrait de Vint Cerf, Bob Kahn, Jon Postel & Steve Crocker

1982–1983

Vint Cerf, Bob Kahn, Jon Postel & Steve Crocker

Contribution enregistrée

Vint Cerf, Bob Kahn, Jon Postel & Steve Crocker (1982–1983) : A supervisé le « flag day » du 1er janvier 1983, le passage du NCP au TCP/IP — la naissance opérationnelle de l'Internet moderne.

Portrait de Radia Perlman

1983–1984

Radia Perlman

Contribution enregistrée

Radia Perlman (1983–1984) : A développé le protocole Spanning Tree (STP), qui a rendu les réseaux Ethernet fiables et sans boucle.

Portrait de Mike Muuss

1984

Mike Muuss

Contribution enregistrée

Mike Muuss (1984) : A créé ping, l'un des outils de diagnostic les plus simples et les plus durables dans le domaine des réseaux.

Portrait de Eric Allman

1984–1986

Eric Allman

Contribution enregistrée

Eric Allman (1984–1986) : A écrit Sendmail, le premier système généraliste de transport de courrier électronique sur Internet, essentiel pour l’interopérabilité mondiale du courrier électronique.

Portrait de Brian Carpenter

1985

Brian Carpenter

Contribution enregistrée

Brian Carpenter (1985) : A dirigé l’élaboration de normes clés de l’Internet et présidé des groupes de travail de l’IETF, en promouvant IPv6 et la cohérence architecturale.

Portrait de John Klensin

1986

John Klensin

Contribution enregistrée

John Klensin (1986) : Premiers travaux importants sur SMTP, FTP et l'internationalisation des protocoles Internet.

Portrait de Joyce K. Reynolds & Bob Braden

1987

Joyce K. Reynolds & Bob Braden

Contribution enregistrée

Joyce K. Reynolds & Bob Braden (1987) : A contribué à la rédaction des RFC, à la documentation TCP/IP et à la coordination des groupes de recherche Internet.

Portrait de Alan Emtage

1989

Alan Emtage

Contribution enregistrée

Alan Emtage (1989) : A développé Archie, le premier moteur de recherche Internet, permettant aux utilisateurs de trouver des fichiers sur les serveurs FTP.

Portrait de Tim Berners-Lee

1990 / 1991

Tim Berners-Lee

Contribution enregistrée

Tim Berners-Lee (1990 / 1991) : Inventeur du World Wide Web au CERN, il a créé HTTP, HTML, le premier serveur web et le premier navigateur, transformant l'infrastructure réseau en un système mondial de publication et d'information.

Portrait de Linus Torvalds

1991

Linus Torvalds

Contribution enregistrée

Linus Torvalds (1991) : A créé le noyau Linux, qui est devenu une pierre angulaire de l'infrastructure Internet, des serveurs web et de l'informatique open source.

Portrait de Jianping Wu

1991

Jianping Wu

Contribution enregistrée

Jianping Wu (1991) : A dirigé le développement de CERNET, le premier réseau Internet académique de Chine, reliant les universités à travers le pays.

Portrait de Scott Bradner

1991

Scott Bradner

Contribution enregistrée

Scott Bradner (1991) : Figure clé de la normalisation à l'IETF et de la gouvernance d'Internet ; a contribué à définir les premières politiques Internet et la gestion des protocoles.

Portrait de Kilnam Chon

1992

Kilnam Chon

Contribution enregistrée

Kilnam Chon (1992) : A construit KREONET, le réseau de recherche coréen, pionnier de la connectivité Internet en Asie.

Portrait de Marc Andreessen

1993

Marc Andreessen

Contribution enregistrée

Marc Andreessen (1993) : Co-développeur de Mosaic, le premier navigateur web graphique grand public, qui a popularisé le Web et inspiré Netscape.

Portrait de Robert Cailliau

1993

Robert Cailliau

Contribution enregistrée

Robert Cailliau (1993) : A collaboré avec Berners-Lee au CERN pour promouvoir et perfectionner le World Wide Web et son premier navigateur/serveur.

Portrait de Mitchell Baker

1994

Mitchell Baker

Contribution enregistrée

Mitchell Baker (1994) : A dirigé le projet Mozilla, défendant les standards ouverts du Web et le développement de navigateurs piloté par la communauté.

Portrait de Xing Li

1994

Xing Li

Contribution enregistrée

Xing Li (1994) : Architecte de CERNET, le premier réseau académique de Chine (1994), et l'un des premiers défenseurs de l'IPv6 pour l'Asie-Pacifique.

Portrait de Paul Vixie

1995

Paul Vixie

Contribution enregistrée

Paul Vixie (1995) : Développeur principal de BIND, le logiciel serveur DNS le plus utilisé ; a amélioré la fiabilité et la sécurité du DNS.

Portrait de Larry Landweber

1996

Larry Landweber

Contribution enregistrée

Larry Landweber (1996) : A créé le CSNET et a contribué à connecter plus de 25 pays aux débuts de l'Internet, faisant le lien entre le monde universitaire et la politique.

Portrait de Radia Perlman

1997

Radia Perlman

Contribution enregistrée

Radia Perlman (1997) : A écrit Interconnections, qui a formalisé les principes de conception des protocoles réseau et influencé l’enseignement du routage Internet.

Portrait de Jon Postel

1998

Jon Postel

Contribution enregistrée

Jon Postel (1998) : A démontré son contrôle des serveurs racine du DNS et dirigé la transition de l'IANA, symbolisant son rôle de toujours.

Portrait de Vint Cerf & Bob Kahn

1998

Vint Cerf & Bob Kahn

Contribution enregistrée

Vint Cerf & Bob Kahn (1998) : A contribué à fonder l'ICANN et a promu les cadres institutionnels de la gestion des noms et des numéros d'Internet à l'échelle mondiale.

Portrait de Al Gore

1999

Al Gore

Contribution enregistrée

Al Gore (1999) : A parrainé la loi de 1991 sur le calcul haute performance et les communications, qui a financé l'expansion d'Internet — ce qui lui a valu le surnom d'« autoroute de l'information ».

Explorer la lignée au sens large44 noms et jalons

Fondations : années 1960

  1. 1961Leonard Kleinrock

    Leonard Kleinrock (1961) : A publié les premiers travaux sur la commutation de paquets et le flux d'informations qui ont fourni les bases mathématiques pour diviser les messages en paquets.

  2. 1962 / 1963J.C.R. Licklider

    J.C.R. Licklider (1962 / 1963) : A articulé la vision du « Réseau informatique intergalactique » qui a inspiré les objectifs de mise en réseau de l'ARPA et l'idée d'un espace informatique commun connecté à l'échelle mondiale.

  3. 1964Paul Baran

    Paul Baran (1964) : Le mémorandum RAND « On Distributed Communications » exposait des concepts de réseaux distribués conçus pour survivre — un précurseur conceptuel clé des réseaux de paquets qui ont suivi.

  4. 1965Donald Davies

    Donald Davies (1965) : A inventé le terme « packet » et a fait progresser l’architecture pratique de la commutation de paquets au National Physical Laboratory (Royaume-Uni).

  5. 1968Douglas Engelbart

    Douglas Engelbart (1968) : A démontré le système oN-Line (NLS) lors de la "Mother of All Demos" — montrant l'hypertexte, l'édition partagée, la souris et d'autres concepts interactifs qui ont façonné les futurs outils en ligne.

  6. 1969Lawrence (Larry) Roberts

    Lawrence (Larry) Roberts (1969) : En tant que responsable du programme ARPA, il a conçu et dirigé la construction d'ARPANET, transformant les propositions de commutation de paquets en le premier réseau de recherche opérationnel.

  7. 1969Jon Postel

    Jon Postel (1969) : Il est devenu central dans la série des RFC et a commencé sa longue gestion de la documentation et de la numérotation des protocoles — l'autorité de numérotation d'Internet.

  8. 1969Steve Crocker

    Steve Crocker (1969) : Il a été à l'origine du groupe de travail « Network Working Group » de l'ARPANET et a créé la série des Request for Comments (RFC) — le principal mécanisme de documentation ouverte pour les protocoles Internet.

Protocoles et interconnexion : années 1970

  1. 1972–1973Vint Cerf & Bob Kahn

    Vint Cerf & Bob Kahn (1972–1973) : Co-conçu le protocole de contrôle de transmission (TCP) puis TCP/IP, permettant la communication entre plusieurs réseaux — la naissance de l'interconnexion de réseaux.

  2. 1973Robert Metcalfe

    Robert Metcalfe (1973) : A inventé Ethernet au Xerox PARC, rendant le réseau local rapide et évolutif pour les environnements de bureau et de campus.

  3. 1973–1975Louis Pouzin

    Louis Pouzin (1973–1975) : A développé CYCLADES en France, un réseau de paquets à base de datagrammes qui a directement influencé la conception de TCP/IP.

  4. 1973Danny Cohen

    Danny Cohen (1973) : Pionnier des premières transmissions vocales par paquets et des concepts d'endianness, essentiels pour l'interopérabilité des systèmes TCP/IP.

  5. 1975Yngvar G. Lundh

    Yngvar G. Lundh (1975) : A promu et mis en œuvre les premiers réseaux à commutation de paquets en Scandinavie, reliant les réseaux de recherche européens.

  6. 1976Elizabeth "Jake" Feinler

    Elizabeth "Jake" Feinler (1976) : A dirigé le centre d'information du réseau ARPANET (NIC) au SRI, en tenant à jour l'annuaire officiel des noms d'hôtes avant le DNS.

  7. 1977Pål Spilling

    Pål Spilling (1977) : A contribué à établir les premières liaisons ARPANET en Europe et a co-écrit les premières expériences Internet (TCP/IP) entre continents.

  8. 1977Bob Kahn, Vint Cerf & Jon Postel

    Bob Kahn, Vint Cerf & Jon Postel (1977) : A effectué le premier test TCP/IP sur trois réseaux (ARPANET, SATNET, PRNET), prouvant la viabilité de l'architecture.

  9. 1978Steve Crocker, Jon Postel & Joyce Reynolds

    Steve Crocker, Jon Postel & Joyce Reynolds (1978) : A dirigé la coordination initiale de protocoles de type IETF et la continuité de la série des RFC — le cœur du processus actuel de standards ouverts.

  10. 1979Radia Perlman

    Radia Perlman (1979) : A développé les premiers algorithmes de routage qui ont évolué vers le Spanning Tree Protocol (finalisé en 1985).

Nommage, routage et standards : années 1980

  1. 1981–1983Paul Mockapetris

    Paul Mockapetris (1981–1983) : Il a inventé le système de noms de domaine (DNS) pour remplacer le fichier central HOSTS.TXT. Il a introduit un nommage hiérarchique et distribué par les RFC 882/883.

  2. 1981Danny Cohen

    Danny Cohen (1981) : A publié « On Holy Wars and a Plea for Peace », formalisant le concept d'ordre des octets (« endianness »).

  3. 1982–1983Vint Cerf, Bob Kahn, Jon Postel & Steve Crocker

    Vint Cerf, Bob Kahn, Jon Postel & Steve Crocker (1982–1983) : A supervisé le « flag day » du 1er janvier 1983, le passage du NCP au TCP/IP — la naissance opérationnelle de l'Internet moderne.

  4. 1983–1984Radia Perlman

    Radia Perlman (1983–1984) : A développé le protocole Spanning Tree (STP), qui a rendu les réseaux Ethernet fiables et sans boucle.

  5. 1984Mike Muuss

    Mike Muuss (1984) : A créé ping, l'un des outils de diagnostic les plus simples et les plus durables dans le domaine des réseaux.

  6. 1984–1986Eric Allman

    Eric Allman (1984–1986) : A écrit Sendmail, le premier système généraliste de transport de courrier électronique sur Internet, essentiel pour l’interopérabilité mondiale du courrier électronique.

  7. 1985Brian Carpenter

    Brian Carpenter (1985) : A dirigé l’élaboration de normes clés de l’Internet et présidé des groupes de travail de l’IETF, en promouvant IPv6 et la cohérence architecturale.

  8. 1986John Klensin

    John Klensin (1986) : Premiers travaux importants sur SMTP, FTP et l'internationalisation des protocoles Internet.

  9. 1987Joyce K. Reynolds & Bob Braden

    Joyce K. Reynolds & Bob Braden (1987) : A contribué à la rédaction des RFC, à la documentation TCP/IP et à la coordination des groupes de recherche Internet.

  10. 1989Alan Emtage

    Alan Emtage (1989) : A développé Archie, le premier moteur de recherche Internet, permettant aux utilisateurs de trouver des fichiers sur les serveurs FTP.

Web, recherche et gouvernance : années 1990

  1. 1990 / 1991Tim Berners-Lee

    Tim Berners-Lee (1990 / 1991) : Inventeur du World Wide Web au CERN, il a créé HTTP, HTML, le premier serveur web et le premier navigateur, transformant l'infrastructure réseau en un système mondial de publication et d'information.

  2. 1991Linus Torvalds

    Linus Torvalds (1991) : A créé le noyau Linux, qui est devenu une pierre angulaire de l'infrastructure Internet, des serveurs web et de l'informatique open source.

  3. 1991Scott Bradner

    Scott Bradner (1991) : Figure clé de la normalisation à l'IETF et de la gouvernance d'Internet ; a contribué à définir les premières politiques Internet et la gestion des protocoles.

  4. 1993Marc Andreessen

    Marc Andreessen (1993) : Co-développeur de Mosaic, le premier navigateur web graphique grand public, qui a popularisé le Web et inspiré Netscape.

  5. 1993Robert Cailliau

    Robert Cailliau (1993) : A collaboré avec Berners-Lee au CERN pour promouvoir et perfectionner le World Wide Web et son premier navigateur/serveur.

  6. 1994Mitchell Baker

    Mitchell Baker (1994) : A dirigé le projet Mozilla, défendant les standards ouverts du Web et le développement de navigateurs piloté par la communauté.

  7. 1995Paul Vixie

    Paul Vixie (1995) : Développeur principal de BIND, le logiciel serveur DNS le plus utilisé ; a amélioré la fiabilité et la sécurité du DNS.

  8. 1996Larry Landweber

    Larry Landweber (1996) : A créé le CSNET et a contribué à connecter plus de 25 pays aux débuts de l'Internet, faisant le lien entre le monde universitaire et la politique.

  9. 1997Radia Perlman

    Radia Perlman (1997) : A écrit Interconnections, qui a formalisé les principes de conception des protocoles réseau et influencé l’enseignement du routage Internet.

  10. 1998Jon Postel

    Jon Postel (1998) : A démontré son contrôle des serveurs racine du DNS et dirigé la transition de l'IANA, symbolisant son rôle de toujours.

  11. 1998Vint Cerf & Bob Kahn

    Vint Cerf & Bob Kahn (1998) : A contribué à fonder l'ICANN et a promu les cadres institutionnels de la gestion des noms et des numéros d'Internet à l'échelle mondiale.

  12. 1999Al Gore

    Al Gore (1999) : A parrainé la loi de 1991 sur le calcul haute performance et les communications, qui a financé l'expansion d'Internet — ce qui lui a valu le surnom d'« autoroute de l'information ».

Bâtisseurs régionaux d'Internet

  1. 1982Daniel Karrenberg

    Daniel Karrenberg (1982) : A contribué à la construction d’EUnet, le premier fournisseur d’accès à Internet paneuropéen (FAI), et a été l’un des fondateurs du RIPE en 1989.

  2. 1991Jianping Wu

    Jianping Wu (1991) : A dirigé le développement de CERNET, le premier réseau Internet académique de Chine, reliant les universités à travers le pays.

  3. 1992Kilnam Chon

    Kilnam Chon (1992) : A construit KREONET, le réseau de recherche coréen, pionnier de la connectivité Internet en Asie.

  4. 1994Xing Li

    Xing Li (1994) : Architecte de CERNET, le premier réseau académique de Chine (1994), et l'un des premiers défenseurs de l'IPv6 pour l'Asie-Pacifique.

Jalons d'Internet

Jalons de la construction d'Internet

Un guide décennie par décennie des expériences, protocoles, standards, réseaux et institutions qui ont transformé l'interconnexion en infrastructure mondiale partagée.

années 1960 — Réseaux de paquets expérimentaux

  • 1962-1965

    La commutation de paquets devient une idée pratique de mise en réseau.

    Paul Baran et Donald Davies ont formalisé indépendamment la communication par paquets, offrant ainsi aux futurs réseaux de recherche un moyen de transmettre des données sans recourir à la téléphonie par commutation de circuits.

    Paul Baran, Donald Davies

    RAND, National Physical Laboratory

  • 1969

    ARPANET envoie son premier message

    Le premier message hôte-à-hôte d'ARPANET circule entre UCLA et SRI, faisant passer la commutation de paquets d'une architecture de recherche à une expérimentation opérationnelle.

    Leonard Kleinrock, Charley Kline, Bill Duvall

    UCLA, SRI, ARPA

Années 1970 — Protocoles et interconnexion de réseaux

  • 1971

    L'e-mail devient la première application sociale durable du réseau.

    Ray Tomlinson adapte le courrier réseau entre machines, faisant de la communication de personne à personne l'une des premières raisons d'être d'Internet.

    Ray Tomlinson

    BBN, ARPANET

  • 1974

    L'article sur TCP définit l'interconnexion de réseaux comme une architecture ouverte.

    Vint Cerf et Bob Kahn publient l'article sur TCP et fournissent au réseau un modèle de protocole pour connecter des réseaux hétérogènes en un internet.

    Vint Cerf, Bob Kahn

    DARPA

  • 1977

    Un test TCP/IP sur trois réseaux prouve l'interconnexion entre différents supports

    Les chemins de la radio par paquets, du satellite et d'ARPANET acheminent le trafic via un protocole commun, montrant qu'un internet peut survivre à différents réseaux physiques.

    Vint Cerf, Jon Postel, Bob Kahn

    Communauté de recherche de la DARPA

Années 1980 — Nommage, routage et normes

  • 1983

    Le jour de bascule TCP/IP rend l'Internet moderne opérationnel

    Les hôtes d'ARPANET passent du NCP au TCP/IP le 1er janvier 1983, transformant la suite de protocoles en une base opérationnelle plutôt qu'une proposition de recherche.

    Vint Cerf, Bob Kahn, Jon Postel, Steve Crocker

    DARPA, communauté ARPANET

  • 1983-1984

    DNS transforme les noms en infrastructure internet distribuée.

    Paul Mockapetris et la première communauté des noms de domaine remplacent les tables d'hôtes par le Domain Name System, offrant au réseau en expansion une couche de nommage évolutive.

    Paul Mockapetris, Jon Postel

    USC/ISI, IANA

  • 1986

    NSFNET étend le réseau académique pour en faire un réseau fédérateur.

    Le programme NSFNET relie les centres de supercalcul et les institutions de recherche, créant un backbone qui aide Internet à dépasser son cadre initial de recherche pour la défense.

    National Science Foundation, réseaux universitaires régionaux

  • fin des années 1980

    La croissance du routage impose une coordination inter-domaines.

    Alors que les réseaux se multiplient, les opérateurs s'orientent vers des pratiques de routage inter-domaines évolutives qui feront plus tard du BGP et de la sécurité du routage des éléments centraux des opérations Internet.

    Opérateurs de réseau et chercheurs en routage

    IETF, communauté des opérateurs

  • 1989 / 1990

    Archie permet de découvrir des ressources réseau distribuées

    Alan Emtage crée Archie, montrant qu'Internet a aussi besoin de systèmes de découverte, et pas seulement de transport et d'adressage.

    Alan Emtage

    McGill University

années 1990 — Web, RIR et Gouvernance

  • 1989 / 1991

    Le World Wide Web ouvre l'Internet à la publication et à la navigation.

    Tim Berners-Lee propose et implémente HTTP, HTML, les URL, ainsi que les premiers logiciels de navigateur/serveur, transformant ainsi le réseau en un espace d'information mondial.

    Tim Berners-Lee, Robert Cailliau

    CERN

  • 1992

    La coordination régionale de la numérotation s’institutionnalise.

    La croissance régionale d'Internet crée le besoin d'institutions durables d'allocation d'adresses, avec l'émergence d'APNIC dans le cadre de la coordination en Asie-Pacifique.

    Opérateurs régionaux et créateurs de registres

    APNIC, communauté des RIR

  • 1993

    El Salvador entre dans l'histoire mondiale d'Internet

    Les bâtisseurs locaux relient les communautés académiques et techniques nationales au réseau mondial, montrant comment l'histoire d'Internet se fait en dehors des centres d'origine du financement de la recherche.

    Lito Ibarra

    Communauté Internet du Salvador

  • 1998

    ICANN est créée pour coordonner les identifiants mondiaux.

    ICANN devient le foyer institutionnel des débats sur la coordination du DNS et des identifiants, faisant passer la gouvernance d'Internet à une structure multipartite plus formelle.

    Jon Postel, Vint Cerf, communauté mondiale de la gouvernance

    ICANN, communauté de l’IANA

  • 1998

    IPv6 est spécifié dans la RFC 2460

    L'IETF publie la RFC 2460, préservant la capacité d'Internet à étendre l'adressage au-delà de l'épuisement d'IPv4 et faisant de la gestion des protocoles une tâche générationnelle.

    Brian Carpenter, communauté IPv6 de l’IETF

    IETF

Années 2000 — Bâtisseurs régionaux et mémoire opérationnelle

  • 1986 / 1992

    Les réseaux académiques latino-américains deviennent une infrastructure régionale.

    Les bâtisseurs du Chili, du Venezuela, de l'Argentine et des communautés voisines transforment la connectivité de recherche en une capacité Internet régionale durable.

    Florencio Utreras, Ermanno Pietrosemoli, Olga Cavalli

    communautés universitaires et de la gouvernance d’Amérique latine

  • années 2000

    Les communautés techniques africaines développent leur capacité et leur participation.

    La formation, les communautés logicielles et le plaidoyer élargissent le cercle des personnes capables de construire, d'exploiter et de gouverner l'infrastructure d'Internet.

    Dorcas Muthoni

    Communautés africaines de la technologie et de l’Internet

  • années 2000

    L'analyse opérationnelle devient partie intégrante de la gouvernance d'Internet.

    Le routage, l'adressage, la mesure et l'analyse de sécurité deviennent essentiels pour expliquer où le réseau mondial est résilient et où il est fragile.

    Geoff Huston

    APNIC Labs, communauté des opérateurs

Années 2010 — Gestion, sécurité et continuité

  • 2016

    La transition de la tutelle de l'IANA s'achève

    Cette transition marque un changement majeur de gouvernance, passant de la supervision du gouvernement américain à une communauté multipartite mondiale.

    ICANN, communauté de l’IANA, communauté mondiale de la gouvernance de l’Internet

  • années 2010 / années 2020

    La sécurité du routage devient un enjeu central d'intérêt public.

    RPKI, MANRS et la coordination des opérateurs font de la sécurité du routage une partie de la mémoire institutionnelle de l'Internet et de la discipline opérationnelle quotidienne.

    Chercheurs et opérateurs en sécurité du routage

    IETF, RIR et communauté des opérateurs

  • 2024

    L'histoire d'Internet devient une archive étayée par des sources.

    Les archives de mesures, les histoires orales et les collections éditoriales font de l'histoire d'Internet elle-même un domaine à préserver pour la prochaine génération.

    Jim Cowie et des chercheurs en histoire d’Internet

    Internet History Initiative

Archives publiées

Archives BTW de l'histoire d'Internet

Entretiens, profils et reportages historiques publiés dans la collection Histoire d'Internet de BTW Media.

Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 1 sept. 2026

La file a accepté le travail. Elle n’avait pas imprimé une page : les deux accusés de RFC 1179

Dans un système d’impression en réseau, le mot « accepté » donne souvent une impression de fin alors qu’il désigne un point de passage. Un client a nommé une file, envoyé des fichiers et reçu un octet positif du daemon : c’est un fait utile. Ce n’est pas encore le fait qu’un document a été interprété, qu’un périphérique a produit une page ou qu’une personne a reçu quoi que ce soit. RFC 1179 rendait cette prudence presque visible dans le fil d’octets de LPD.

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Ouvrir la fiche HEMS a quitté la course aux protocoles ; son modèle de données est resté dans la salle : RFC 1076
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 1 sept. 2026

HEMS a quitté la course aux protocoles ; son modèle de données est resté dans la salle : RFC 1076

Le geste décisif de HEMS ne fut pas un échange sur le réseau, mais un retrait autour d’une table. En 1988, l’Internet avait besoin d’un protocole de gestion commun plus vite qu’il ne pouvait résoudre toutes les questions de gestion. HEMS s’effaça au profit d’un accord sur SNMP ; ses définitions d’information, elles, furent expressément conservées comme matière de travail.

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Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 1 sept. 2026

L’anneau pouvait partager un filtre. Il ne pouvait pas prouver un groupe : la frontière multicast de RFC 1469

Au début des années 1990, le multicast IP rencontrait un support local dont le vocabulaire était étroit. Un adaptateur Token Ring pouvait choisir les destinations matérielles qu’il laisserait passer, mais ses adresses fonctionnelles, peu nombreuses, ne pouvaient pas donner à chaque groupe IP une étiquette physique propre. RFC 1469 a organisé l’accord nécessaire sur un anneau. Elle n’a pas transformé cette adresse commune en preuve d’appartenance, d’identité ou de livraison.

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Ouvrir la fiche Le domaine traçait une frontière technique, pas un titre de propriété : le modèle AD/RD de RFC 1136
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 1 sept. 2026

Le domaine traçait une frontière technique, pas un titre de propriété : le modèle AD/RD de RFC 1136

En 1989, RFC 1136 refusait une simplification séduisante : appeler « système » tout ce qui apparaissait sous le même numéro ou dans le même dessin. Son modèle distinguait le calcul de routage, l’administration technique et les accords entre administrations. Cette précision ne distribuait ni propriété ni souveraineté ; elle rendait les responsabilités de coordination vérifiables.

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Ouvrir la fiche NSFNET a logé IP dans une adresse OSI ; la politique choisissait encore la route : RFC 1074
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 1 sept. 2026

NSFNET a logé IP dans une adresse OSI ; la politique choisissait encore la route : RFC 1074

Un datagramme IP portant le numéro de protocole 85 arrivait dans un routeur du backbone. À l’intérieur se trouvait une unité de contrôle IS-IS ; dans ses champs d’adresse, quatre octets IP avaient été installés dans une structure conçue pour un NSAP. Ce montage de 1988 n’était pas une confusion de normes. C’était la frontière de conversion qui permettait au NSFNET de rester un réseau IP tout en empruntant une autre grammaire de routage.

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Ouvrir la fiche La fenêtre appartenait au client, la réaction au serveur : RFC 1073 et NAWS
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 1 sept. 2026

La fenêtre appartenait au client, la réaction au serveur : RFC 1073 et NAWS

La fenêtre change de hauteur au milieu d’une session. Le client Telnet envoie quatre octets. Le serveur les reçoit, mais rien ne l’oblige à déplacer un curseur ni même à mémoriser la nouvelle taille. En 1988, la RFC 1073 avait déjà isolé ces trois moments au lieu de les résumer par un trompeur « redimensionnement réussi ».

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Ouvrir la fiche Le nom était local. Le numéro devait encore être consigné : la frontière de cartographie DNS de la RFC 1101
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 1 sept. 2026

Le nom était local. Le numéro devait encore être consigné : la frontière de cartographie DNS de la RFC 1101

En 1989, le DNS distribuait déjà des informations sur les hôtes, mais ne donnait pas encore un moyen normalisé de demander le nom d’un numéro de réseau. La RFC 1101 a proposé une réponse faite de PTR, d’entrées d’hôte zéro dans `IN-ADDR.ARPA` et de masques. Sa retenue est sa leçon : un enregistrement peut rendre un nom local consultable sans attribuer le numéro, sans gouverner le réseau ni promettre l’issue d’un échange.

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Ouvrir la fiche L’Internet servait de liaison, pas de réseau : la frontière expérimentale de la RFC 1070
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 1 sept. 2026

L’Internet servait de liaison, pas de réseau : la frontière expérimentale de la RFC 1070

Avant d’échanger une seule information de routage OSI, un système EON devait savoir à qui parler. Une liste tenue par l’IANA lui donnait quelques adresses de départ. Cette liste ne décrivait pourtant ni les routeurs, ni tous les participants, ni même un état nécessairement à jour. Elle amorçait un réseau logique dont l’Internet assurait seulement le transport.

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Ouvrir la fiche La requête était en file. Le fichier devait encore bouger : la frontière BFTP de la RFC 1068
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 31 août 2026

La requête était en file. Le fichier devait encore bouger : la frontière BFTP de la RFC 1068

Une tâche peut survivre à la fenêtre qui l'a créée. Le résultat, lui, n'existe pas encore. En 1988, BFTP a confié à une file persistante et à un démon les tentatives qu'un utilisateur ne voulait plus surveiller. Cette continuité rendait le transfert plus commode, tout en obligeant à distinguer l'ordre conservé du fichier réellement livré.

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Ouvrir la fiche La trame FDDI transportait IP, pas une identité : la frontière d’encapsulation de la RFC 1188
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 31 août 2026

La trame FDDI transportait IP, pas une identité : la frontière d’encapsulation de la RFC 1188

Un réseau peut savoir comment placer un datagramme dans une trame sans savoir qui en est l’auteur, à qui appartient une adresse, ni ce que le destinataire fera du contenu. La RFC 1188 a rendu cette retenue visible sur FDDI en 1990. Elle a fixé une grammaire de liaison, une taille locale et une représentation ARP compatibles ; elle n’a jamais transformé ces conventions en identité, en mandat ou en preuve d’effet.

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Ouvrir la fiche Pour attendre moins, le paquet avait moins de place : le compromis de la RFC 1046
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 31 août 2026

Pour attendre moins, le paquet avait moins de place : le compromis de la RFC 1046

Une file courte tient mieux une promesse de délai qu'une file généreuse. Elle a aussi une conséquence immédiate : elle refuse plus tôt ce qui n'y entre pas. En 1988, la RFC 1046 a bâti sa proposition de service IP à faible délai sur cette tension, sans offrir à la classe rapide ni capacité illimitée ni immunité contre la perte.

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Ouvrir la fiche La boîte aux lettres était un contact, pas une salle de contrôle : la « tradition orale » de la RFC 1173
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 31 août 2026

La boîte aux lettres était un contact, pas une salle de contrôle : la « tradition orale » de la RFC 1173

Au début de l’Internet, une panne visible de loin ne donnait pas à l’observateur le pouvoir de la réparer. Elle lui donnait, au mieux, une raison de trouver quelqu’un qui pouvait regarder du côté concerné. La RFC 1173, publiée en 1990, a fixé cette discipline de coopération : un canal de contact devait atteindre une personne disposant d’accès et d’autorité **locale**. Une adresse de rôle rendait l’escalade possible ; elle ne transformait ni un signalement en preuve, ni un correspondant en centre de commande.

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Ouvrir la fiche Une phrase de politique n’était pas un contrôle réseau : RFC 1087 et les limites de « l’usage acceptable »
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 31 août 2026

Une phrase de politique n’était pas un contrôle réseau : RFC 1087 et les limites de « l’usage acceptable »

En 1989, l’Internet Activities Board pouvait désigner des comportements qui mettaient en danger une infrastructure de recherche partagée. Il pouvait condamner l’intrusion intentionnelle, la perturbation, le gaspillage, la destruction et l’atteinte à la vie privée. Mais aucune de ces phrases ne pouvait, à elle seule, constater un fait, identifier son auteur, configurer les réseaux de tous les sites ou transformer une préoccupation générale en contrôle automatique. C’est cette limite, plus que le ton solennel du RFC 1087, qui mérite d’être retenue.

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Ouvrir la fiche Le bit préservait le chemin du retour, pas l'authenticité de la requête : le SRC HYPERchannel de la RFC 1044
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 31 août 2026

Le bit préservait le chemin du retour, pas l'authenticité de la requête : le SRC HYPERchannel de la RFC 1044

La RFC 1044 ne disait pas simplement qu'une adresse source était « correcte ». Elle précisait le test : inverser les adresses du support devait ramener une réponse au processus d'origine. Cette précision faisait du bit SRC une preuve utile de réversibilité, tout en laissant hors de sa portée l'intégrité du contenu, l'identité de l'opérateur et le droit d'exécuter la requête.

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Ouvrir la fiche La vitesse était une indication d’affichage, pas la liaison : la limite de Telnet dans le RFC 1079
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 31 août 2026

La vitesse était une indication d’affichage, pas la liaison : la limite de Telnet dans le RFC 1079

En 1988, un programme de terminal distant pouvait apprendre quelque chose d’utile sur le terminal de son correspondant sans feindre de connaître le réseau qui les séparait. Le RFC 1079 trace cette limite avec une rare netteté. Il permet à un pair Telnet de demander deux vitesses de terminal et à l’autre de les renvoyer dans une forme limitée. Ces chiffres pouvaient aider à régler l’affichage ou le remplissage temporel. Ils ne mesuraient ni la capacité, ni l’encombrement, ni le chemin, ni la qualité présente de la connexion.

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Ouvrir la fiche Avant DHCP, quatre octets ont choisi la grammaire : RFC 1048 et la limite BOOTP de 64 octets
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 31 août 2026

Avant DHCP, quatre octets ont choisi la grammaire : RFC 1048 et la limite BOOTP de 64 octets

Une machine qui démarrait par le réseau devait comprendre une réponse avant même de posséder tous les moyens ordinaires de se configurer. En 1988, RFC 1048 a transformé les 64 octets réservés par BOOTP aux données de fournisseur en une petite langue commune. Son cookie magique disait comment lire la suite ; il ne disait ni qui parlait, ni si les valeurs étaient vraies.

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Ouvrir la fiche Le nom était l’adresse. Il n’était pas une route : le mappage IP-sur-NetBIOS de RFC 1088
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 31 août 2026

Le nom était l’adresse. Il n’était pas une route : le mappage IP-sur-NetBIOS de RFC 1088

En 1989, RFC 1088 a fait tenir une convention d’acheminement locale dans une écriture lisible. Pour une machine IP sur NetBIOS, l’adresse IP devenait le nom NetBIOS `IP.XX.XX.XX.XX`, chaque octet étant rendu en hexadécimal ASCII. Cette formule évitait une requête d’adresse physique pour envoyer un datagramme NetBIOS. Elle ne répondait pas à la question suivante : par où passe le paquet, qui contrôle le point terminal, ou ce qu’en fera l’application.

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Ouvrir la fiche Quatre octets ont donné une frontière à TCP. Ils n’ont pas reconstruit le réseau OSI : la limite TPKT de RFC 1006
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 31 août 2026

Quatre octets ont donné une frontière à TCP. Ils n’ont pas reconstruit le réseau OSI : la limite TPKT de RFC 1006

Une application peut écrire une unité cohérente et TCP peut néanmoins la livrer en morceaux, ou avec sa voisine. Ce n’est pas une défaillance de TCP : c’est sa promesse de flot d’octets. RFC 1006 a répondu à ce décalage pour le transport ISO par une convention volontairement étroite : quatre octets, puis un TPDU dont la taille est connue.

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Ouvrir la fiche Le jeton a trouvé la connexion. Il n'a pas admis le sous-flux : la frontière MP_JOIN de MPTCP
Couverture historiqueOriginal: Histoire d'InternetPublié 31 août 2026

Le jeton a trouvé la connexion. Il n'a pas admis le sous-flux : la frontière MP_JOIN de MPTCP

Le premier paquet d'une nouvelle liaison peut porter une histoire qui lui est antérieure. Dans MPTCP, un SYN sur une autre paire d'adresses ne crée pas nécessairement une nouvelle conversation applicative : il propose d'ajouter un sous-flux TCP à une connexion déjà établie. La distinction est discrète, mais elle empêche qu'un identifiant pratique devienne, par glissement, une permission générale.

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