AMPRNet

Anteny do szybkiej amatorskiej sieci multimedialnej (HamNET) w Europie, będącej częścią bezprzewodowej sieci kratowej AMPRNet

AMPRNet (AMateur Packet Radio Network) lub Network 44 jest używany w radiu amatorskim do komunikacji pakietowej i cyfrowej między sieciami komputerowymi zarządzanymi przez radioamatorów . Podobnie jak inne przydziały częstotliwości radiowych dla amatorów , zakres IP 44.0.0.0/8 został udostępniony w 1981 r . dla amatorskiej łączności radiowej (termin ogólny) i był samodzielnie administrowany przez radioamatorów. W 2001 roku nieudokumentowane i podwójne zastosowanie 44.0.0.0 / 8 jako teleskopu sieciowego , rejestrując rozprzestrzenianie się robaka Code Red II w lipcu 2001 roku. W połowie 2019 roku część zakresu IPv4 została wyprzedana do użytku konwencjonalnego z powodu do wyczerpania adresu IPv4 .

Radiokomunikacja cyfrowa dla amatorów (tryb)

Począwszy od 1 maja 1978 r. władze kanadyjskie zezwoliły radioamatorom na pasmo 1,25 m (220 MHz) na korzystanie z radia pakietowego , a później w 1978 r. ogłosiły „Certyfikat amatorskiego radiooperatora cyfrowego”. Następnie odbyła się 44/8 . dyskusja na temat cyfrowych trybów komunikacji amatorskiej , wykorzystania zestawu protokołów internetowych i adresów IPv4

Do 1988 roku dokonano tysiąca przypisań przestrzeni adresowej. Według stanu na grudzień 2009 r. około 1% wolumenu ruchu przychodzącego do 44/8 stanowił legalny ruch radioamatorski , który można było kierować dalej, a pozostałe 2–100 gigabajtów dziennego szumu w tle w Internecie było przekierowywane i rejestrowane przez Uniwersytet Kalifornijski Teleskop internetowy San Diego (UCSD) do celów badawczych. Do 2016 r. europejska sieć High-speed Amateur-Radio Multimedia NETwork (HAMNET) oferowała wielomegabitową sieć protokołów internetowych z 4000 węzłów, obejmującą Europę Środkową.

Historia i projektowanie

  Wykorzystanie protokołu TCP/IP w krótkofalarstwach wykorzystujących pakietowe sieci radiowe pojawiło się na wczesnym etapie historii Internetu i poprzedziło pojawienie się Internetu publicznego. Blok klasy A ; 44/8 z 16,7 milionami adresów IP został zarezerwowany dla użytkowników radioamatorów na całym świecie i został zabezpieczony w 1981 roku przez Hanka Magnuskiego kiedy sieci komputerowe były w powijakach i przed dniem flagi Internetu, kiedy protokół kontroli sieci ARPANET (NCP) został zastąpiony protokołem kontroli transmisji (TCP) 1 stycznia 1983 r. Początkowa nazwa używana przez Jona Postela w RFC 790 brzmiała „ Sieć eksperymentów krótkofalarskich”.

Pierwotnie radio pakietowe było używane jako protokół niskiego poziomu dla wielu konkurencyjnych protokołów wyższego poziomu, a użytkownicy TCP/IP stanowili zasadniczo mniejszość ze względu na złożoność konfiguracji. Niskie szybkości transmisji zaniepokoiły również węzłami pakietów , ponieważ uznali, że protokół IP ma zbyt wysoki narzut protokołu . Z tego powodu bardzo niewiele systemów działało na HF . Najlepsze rozwiązanie w sieciach VHF 1200/9600 bodów okazało się jako TCP/IP przez ROSE (Radio Amateur Telecommunications Society „RATS” Open Systems Environment, oparte na standardzie X.25 CCITT). W ciągu zaledwie kilku lat publiczny Internet sprawił, że rozwiązania te stały się przestarzałe. Dzisiejszy system ROSE jest utrzymywany przez projekt Open Source FPAC Linux.

Sieć AMPRNet jest połączona za pomocą łączy bezprzewodowych i tuneli internetowych . Ze względu na ograniczenia przepustowości widma radiowego łącza VHF i UHF mają zwykle prędkość 1200 bodów i zwykle są ograniczone do maksymalnie 9600 bodów. Chociaż wraz z pojawieniem się masowo produkowanego Wi-Fi na częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz technologia ta jest obecnie wykorzystywana do zapewniania znacznie szybszych łączy na pobliskich częstotliwościach amatorskich. 300 bodów jest zwykle używane na HF. Łącza mikrofalowe na ogół nie wykorzystują radia pakietowego, a zamiast tego wykorzystują komercyjne punkty dostępu Wi-Fi (takie jak szybkie radio multimedialne (HSMM) lub Hinternet ). AMPRNet w pełni obsługuje protokół TCP/IP, umożliwiając obsługę wszystkich protokołów sieciowych .

AMPRNet składa się z szeregu podsieci na całym świecie. Części sieci mają łącza radiowe typu punkt-punkt z sąsiednimi węzłami, podczas gdy inne są całkowicie odizolowane.

Geograficznie rozproszone podsieci radiowe można łączyć za pomocą tunelu IP między lokalizacjami z łącznością internetową. Wiele z tych witryn ma również tunel prowadzący do centralnego routera, który wyznacza trasy między siecią 44 a resztą Internetu przy użyciu statycznych tablic routingu aktualizowanych przez ochotników.

Od października 2011 r. eksperymenty wyszły poza te centralnie sterowane rozwiązania statyczne i objęły dynamiczne konfiguracje zapewniane przez systemy VPN Peer to Peer, takie jak n2n i ZeroTier .

Administracja adresowa

Plan alokacji uzgodniony pod koniec 1986 r. Nakazał 44,0 / 9 (~ 8 milionów adresów) do użytku w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z przepisami Federalnej Komisji Łączności (FCC); i upoważnił 44.128 / 9 (~ 8 milionów adresów) do wdrożenia w pozostałej części świata, poza przepisami FCC.

Pozostałe adresy protokołu internetowego (IP) 44.128.0.0/10 i teoretycznie są dostępne dla w tym bloku znajdują 44.0.0.0/9 się każdego w sieciach i licencjonowanego radioamatora. Zarządzaniem adresami IP i przydzielaniem adresów zajmują się koordynatorzy -wolontariusze z zastrzeżeniem, że „nie zapewniamy takiego samego poziomu odpowiedzi jak organizacja komercyjna”. Adresy te mogą być prawdopodobnie rutowalne przez Internet, jeśli zostaną w pełni skoordynowane z administratorami-wolontariuszami. Radioamatorzy, którzy chcą uzyskać adresy IP w sieci AMPRNet, powinni odwiedzić portal AMPRNet.

router z lustrzanymi osłonami

Od lat 90. większość pakietów w zakresie 44/8 Uniwersytecie / była zorganizowana tak, aby przechodziły przez tunel IP przy użyciu IP w enkapsulacji IP do z routera hostowanego na Kalifornijskim w San Diego . Ten router przekazujący pierwotnie nosił nazwę mirrorshades.ucsd.edu , a później gw.ampr.org lub „ AmprGW ”.

Do 1996 roku szybsze modemy 56k przez krótki czas miały większą przepustowość , niż było to możliwe do przekazania przez centralny router reflektorowy „mirrorshades” iz powrotem. Tylko adresy IP z aktywnym systemu nazw domen (DNS) w witrynie ampr.org są przepuszczane przez filtr pakietów do przekazywania.

Do 19 sierpnia 1999 r. dzienny przepływ IP w ruchu IP wynosił około 100 kilobitów na sekundę , osiągając wartość szczytową 0,14 megabitów na sekundę . W połowie 2000 roku większość unikalnych adresów IP widzianych na połączeniu CERFnet Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego zaczynała się od prefiksu 44 , z wyjątkiem 17% adresów IP, które tego nie robiły. W połowie 2009 Mirrorshades został zaktualizowany i wymieniony po około 1100 dniach bezawaryjnej pracy . Propozycja finansowania z 2010 r. Podniosła możliwość, że „legalny ruch jest również potencjalnym zasobem badawczym”.

Teleskop sieciowy UCSD

Począwszy od lutego 2001 r., w ramach badań rozproszenia wstecznego i projektu teleskopu sieciowego CAIDA/UCSD , cały blok adresów 44/8 i rozpraszania był reklamowany przez protokół bramy granicznej (BGP) jako pasywny honeypot do zbierania szumów tła w Internecie wstecznego , z siedzibą w Center for Applied Internet Data Analysis w San Diego Supercomputer Center . 15 lipca 2001 r. monitorowanie sieci ruchu 44.0.0.0 / 8 zarejestrowało rozprzestrzenianie się robaka Code Red II . Przed lipcem 2001 projekt rejestrował niezamawiane pakiety TCP SYN przeznaczone dla adresów IP w obrębie 44.0.0.0 / 8 ; a po 19 lipca 2001 r. miało miejsce pełne rejestrowanie przychodzących nagłówków IP . Stwierdzono 44/8 , że blok adresów IP ma „dużą wartość do zbadania”.

Przechwytywanie danych z sierpnia 2001 r. przy użyciu kompresji danych i zachowywaniu tylko nagłówków IP wynosiło 0,5 gigabajta na godzinę. W 2002 roku blokada stanowiła 0,4% całej przestrzeni adresowej IPv4 w Internecie. We wrześniu 2003 r. ruch wynosił 0,75 terabajta miesięcznie i kosztował 2500 USD miesięcznie za przepustowość. W październiku 2004 Limelight Networks zaczął sponsorować koszty tranzytu internetowego teleskopu sieciowego CAIDA. W kwietniu 2009 usunięto ograniczenie szybkości wysyłania , zwiększając liczbę pakietów docierających do teleskopu sieciowego. Pod koniec 2012 r. seaport.caida.org był serwerem do przechwytywania danych z teleskopu sieciowego z thor.caida.org używanym do uzyskiwania dostępu do danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego . Od 2016 r. 44/8 otrzymywała rozproszenie wsteczne z ataków typu „odmowa usługi” (DoS), z których każdy mierzył ~226 pakietów na sekundę ( średnia średnia szczytowa). W sumie 37 terabajtów miesięcznie.

Wsparcie zostało zapewnione przez Cisco Systems w ramach grantu University Research Board (UBR). Projekt został sfinansowany w ramach nagrody Advanced Networking Infrastructure and Research (ANIR) oraz nagrody Computer and Network Systems (CNS) od National Science Foundation (NSF); Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS); oraz Network Modeling & Simulation (NMS) / Next Generation Internet Program (NGI) Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obronie (DARPA).

Karmić

W maju 2017 r. Centrum Stosowanej Analizy Danych Internetowych udostępniło nowy serwer dla bramki AMPRNet w innym budynku. Od połowy 2017 r. Używano pasywnej konfiguracji monitorowania , obejmującej przełącznik sieciowy z funkcją dublowania portów ustawioną w celu powielania pakietów przychodzących widzianych przez bramę AMPRNet do serwera przechwytującego teleskop sieciowy UCSD. We wniosku dotyczącym finansowania projektu „Zrównoważone narzędzia do analizy i badań nad niechcianym ruchem w sieci Darknet” (STARDUST) określono planowaną modernizację do 10 Gigabit Ethernet z pasywnym odczepem optycznym , aby zapewnić dokładniejsze znaczniki czasu i uniknąć utraty pakietów .

Działała zastępcza infrastruktura 10 Gigabit Ethernet, wykorzystująca rozdzielacz optyczny i kartę przechwytującą Endace .

Archiwa

Zarchiwizowane sporadyczne przechwycenia za lata 2001-2008 miały rozmiar 657 gigabajtów . Zarchiwizowane przechwycone pcap z lat 2008-2012 obejmowały 192 terabajty danych nieskompresowanych. W styczniu 2012 r. ostatnie dane z pięciu tygodni obejmowały 5,5 terabajta bez kompresji. Począwszy od 22 marca 2012 r. surowe godzinowe skompresowane pcap z lat 2003-2012 były przekazywane do Centrum Informatycznego Państwowego Badań nad Energią (NERSC) w celu długoterminowego przechowywania i archiwizacji danych badawczych . Ta migracja danych 104,66 tebibajtów trwała tydzień ze stałą szybkością 1,5 gigabita na sekundę za pośrednictwem Energy Sciences Network (ESnet).

Za lata 2012-2017 zebrano 2,85 petabajta danych (1,3 petabajta skompresowanych). Na dzień 31 grudnia 2017 r. Całkowita liczba zebranych przez Teleskop Sieciowy UCSD wyniosła 3,25 petabajtów (bez kompresji), przechowywanych w 129 552 plikach godzinowych.

Użytkownicy danych zebranych do 2012 roku proszeni są o potwierdzenie , że „Wsparcie dla zestawów danych rozproszenia wstecznego i teleskopu sieciowego UCSD jest zapewniane przez firmy Cisco Systems , Limelight Networks , Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych , National Science Foundation , DARPA , Digital Envoy i Członkowie CAIDA”.

Rozmiar bloku

Pierwotny przydział sieci klasy A dla krótkofalarstwa został dokonany w latach 70. XX wieku i zarejestrowany we wrześniu 1981 r. I obejmował około 16 milionów adresów IP. Na 44/8 dzień IP 18 lipca 2019 r. Dolne 75% bloku (~ 12 milionów adresów) pozostało do użytku przez amatorów, a górne 25% ( 44,192 / 10 , ~ 4 miliony adresów ) zostało sprzedane.

Z powodu wyczerpania adresów IPv4 do 2016 roku blok 44/8 100 był wart ponad milionów dolarów . Agregacja prefiksów routingu 44/8 stwierdził , przestała być reklamowana 4 czerwca 2019 r. John Curran , dyrektor generalny rejestru American Registry for Internet Numbers, że prośba o przeniesienie adresów IP została otrzymana i rozpatrzona zgodnie z polityką ARIN.

044/8 r Internet . Oznaczenie zarejestrowane przez 044/8 Assigned zostało Numbers Authority zmienione z „ Amateur Radio Digital Communications” na „ administrowane przez ARIN ”. W dniu 18 lipca 2019 r. Doszło 44.192.0.0/10 Amazon do sprzedaży przestrzeni adresowej firmie Amazon Technologies Inc, która złożyła najwyższą ofertę, do użytku przez Web Services . AMPRNet następnie składał się z 44,0 / 9 i 44,128 / 10 , bez planów sprzedaży większej przestrzeni adresowej.

Aspiracją wyrażoną przez osoby zaangażowane w sprzedaż było, aby pieniądze były przechowywane przez organizację non-profit 501 (c) (3) na rzecz rozwoju krótkofalarstwa. Sprzedaż przyniosła ponad 50 milionów dolarów. Przed sprzedażą adresy w 44.192 / 10 zostały przydzielone do obszarów krótkofalarstwa w przestrzeni kosmicznej - amatorska usługa satelitarna , do roamingu , Oceanii , Antarktydy , Arktyki , Włoch dla Centro Italiano Sperimentazione ed Attività Radiantistiche (CisarNet) Niemcy dla Stuttgartu / Tübingen , Eppstein , a także niemiecką / paneuropejską sieć multimedialną szybkiego amatorskiego radia [ de ] (HAMNET).

Odpowiedzi

Paul Vixie stwierdził po sprzedaży przestrzeni adresowej IP, że „ampr.org może lepiej wykorzystać pieniądze niż przestrzeń IP, wypełniając swoją misję non-profit na tym etapie gry ”.

Doug Barton, były kierownik Internet Assigned Numbers Authority , powiedział, że „reakcja, którą teraz obserwujemy, jest w 100% przewidywalna… to nie zmienia niczego w mojej opinii, że sama sprzedaż była całkowicie rozsądna, przeprowadzona przez rozsądnych ludzi i zgodnie z koncepcją bycia dobrymi zarządcami przestrzeni .

Radiokomunikacja cyfrowa dla amatorów (komitet)

Po spotkaniu w 1981 r. Utworzono komitet ds. Komunikacji cyfrowej dla amatorskiego radia, który miał doradzać zarządowi American Radio Relay League (ARRL) w zakresie standardów cyfrowych. Pierwotna nazwa robocza brzmiała „ARRL Ad Hoc Committee on Digital Communication”, w skrócie do „komitetu cyfrowego”. W połowie lat osiemdziesiątych komitet spotykał się dwa razy w roku: w połowie roku i ponownie na dorocznej konferencji poświęconej sieciom komputerowym.

We wrześniu 1987 r. komisja zarekomendowała listę częstotliwości, które będą wykorzystywane w Ameryce Północnej do komunikacji pakietowej i cyfrowej. W styczniu 1988 r. Komitet odbył spotkanie w celu ujednolicenia AX.25. W marcu 1988 r. Komitet opublikował „Zalecenia dotyczące częstotliwości radiowych pakietów”.

Na początku 1993 roku komitet i rada dyrektorów ARRL pracowały nad wytycznymi dla półautomatycznych stacji cyfrowych, z propozycjami przekazanymi Federalnej Komisji Łączności .

Amatorska komunikacja cyfrowa (non-profit)

Amatorska komunikacja cyfrowa, Inc.
Rok USD, aktywa na koniec roku
2012
456 (-842 $ kapitału własnego)
2013
830 (-1584 $ kapitału własnego)
2014
6399 (kapitał własny 3700 USD)
2015
6567 (kapitał własny 3558 USD)
2016
6717 (kapitał własny 3708 USD)
2017
2621 (kapitał własny 1731 USD)
2018
13 829 (-7 855 $ kapitału własnego)
2019
109 130 548
2020
127 858 353
2021
135 676 708

W dniu 6 października 2011 r. Założono kalifornijską firmę non-profit o nazwie „Amateur Radio Digital Communications” i zarejestrowano ją przez stan Kalifornia w dniu 11 października 2011 r. Pod adresem „5663 Balboa Avenue, Suite 432, San Diego, Kalifornia — adres sklepu UPS W dniach 22 czerwca 2012 r., 29 września 2015 r. oraz 18 września 2017 r. dokonano wpisów, w których wymieniono osoby zarządzające firmą:

Brian Kantor
Prezes lub dyrektor generalny
Erin Kenneally
Sekretarz
Kimberly Claffy
Skarbnik lub dyrektor finansowy

W 2011 roku Amerykański Rejestr Numerów Internetowych zatwierdził wniosek o zmianę rejestracji całego bloku sieci 44/8 z kontaktu indywidualnego na firmę non-profit „Amateur Radio Digital Communications”.

Działania miały na celu „oszczędzenie skąpych zasobów protokołu internetowego AMPRNet oraz edukację użytkowników sieci w zakresie efektywnego wykorzystania tych zasobów jako usługi dla całej społeczności internetowej” zainicjowane „w drugiej połowie 2012 roku przez Prezydenta za pośrednictwem komunikacji z American Registry for Internet Liczby (ARIN)”. Plany obejmowały „wydawanie stypendiów i innego wsparcia finansowego instytucjom edukacyjnym , fundacjom i innym organizacjom [...], które ma się rozpocząć w 2013 r. Wspólnym wysiłkiem trzech dyrektorów założycieli [...]”.

W grudniu 2017 Kantor ogłosił przejście na emeryturę z University of California San Diego . Ponownie sformułowany (zmieniony) statut organizacji non-profit „Amateur Radio Digital Communications” został podpisany 13 grudnia 2017 r. I złożony 17 grudnia 2017 r. W maju 2019 r. Kantor podpisał umowę przedłużającą korzystanie przez UCSD / CAIDA z adresów Amprnet na zbieranie danych do 31 lipca 2023 r.

Brian Kantor zmarł w listopadzie 2019 r. Na przełomie lutego i marca 2020 r. Centrum Systemów Sieciowych (CNS) Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (UCSD) otrzymało 225 000 USD, przekazane przez ARDC na dofinansowanie stypendium studenckiego im . Alana Turinga i uhonorowanie Briana Kantora.

dystrybucje

Radome on Green Building w MIT uratowany przez wsparcie ARDC w 2021 roku

W maju 2021 r. ARDC przekazało jednorazową dotację w wysokości 1,6 mln USD klubowi krótkofalowców Massachusetts Institute of Technology (W1MX) na uratowanie i odbudowę kopuły radaru na szczycie zielonego budynku MIT (budynek 54) .

W listopadzie 2021 r. ARDC przyznało pięcioletnią dotację w łącznej wysokości 1,3 mln USD na wsparcie amerykańskich działań wokół krótkofalarstwa na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ARISS-USA).

Cyfrowa biblioteka krótkofalarstwa i łączności (DLARC)

W styczniu 2022 r. Internet Archive otrzymało dotację w wysokości 0,9 mln USD na stworzenie Biblioteki Cyfrowej Krótkofalarstwa i Łączności (DLARC). Internet Archive rozpoczęło projekt na poważnie we wrześniu 2022 r., a w październiku rozpoczęło poszukiwanie materiałów. Do listopada 2022 roku biblioteka powiększyła się do 25 000 pozycji. W styczniu 2023 r. biblioteka posiadała ponad 51 000 pozycji, w tym ponad 3300 książek i czasopism dostępnych w kontrolowanym wypożyczaniu cyfrowym.

Zobacz też

Budżetowy

Dalsza lektura

lata 80

lata 90

2000s

2010s

  • Kantor, Brian (14 stycznia 2010). Vodall, William (red.). "44 netto - kilka wyjaśnień" . 44 net mailing list – za pośrednictwem listy mailingowej Seattle Amateur Packet Radio (SeaTCP). zarówno Phil Karn, jak i BDale Garbee zgłosili się na ochotnika do administrowania [ sic ] 44 / 8 na wypadek ... całkiem świadomi wartości bloku sieciowego tej wielkości ... niektórzy ludzie przyglądają się przestrzeni sieciowej dla różnych projektów ... sposób routingu które nie obejmuje podziału sieci w sposób publiczny (tj. widziany z zewnątrz sieci) jest niezbędny. ... Mogę sobie wyobrazić ludzi wystawiających na aukcji części sieci na eBayu . ... bloki klasy B sprzedane za pół miliona dolarów lub więcej, czy możesz zaufać każdemu, kto je kupił, że nie sprzedają go temu, kto zaoferuje najwyższą cenę?
  • Scaruffi, Piero (2010). 8. Przedsiębiorcy (1976-80) . Historia Doliny Krzemowej . Po wczesnych eksperymentach Kanadyjczyków krótkofalowców, w grudniu 1980 roku Hank Magnuski założył w San Francisco krótkofalówkę do nadawania danych (akt urodzenia AmPrnet ) .
  • Kantor, Brian (lipiec 2011). „Krótkie spojrzenie na sieć internetową w radiu amatorskim” (PDF) . P. 3. ograniczone zapewnienie zezwalające na przesyłanie pakietów adresowanych do bram AMPRNet w jedną stronę z Internetu ... wspiera akademicki projekt badawczy dotyczący cyberbezpieczeństwa (finansowany przez Narodową Fundację Nauki i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego), który opiera się na routingu do AMPRNet przestrzeń adresową za pośrednictwem usługi przesyłania dalej.
  • Brownlee, Nevil (marzec 2012). Jednokierunkowe monitorowanie ruchu za pomocą iatmon (PDF) . Warsztaty pomiaru sieci pasywnej i aktywnej. Teleskop sieciowy UCSD: w pierwszej połowie 2011 r. ... używa prefiksu sieciowego /8, z którego większość jest ciemna. Router nadrzędny odfiltrowuje legalny ruch do osiągalnych adresów IP w tej przestrzeni, więc monitorujemy tylko ruch kierowany do pustej przestrzeni adresowej. ... duża ilość przechwyconych danych ... Teleskop sieciowy UCSD pozostaje czysto biernym obserwatorem niechcianego ruchu. Nie wykluczamy aktywnej reakcji teleskopu w przyszłości, ale aktywna reakcja wymaga zasobów i starannej nawigacji w kwestiach prawnych i etycznych. ... w sposób ciągły gromadzi ślady pełnych pakietów. Ślady te są przechowywane online przez co najmniej sześćdziesiąt dni… W 2002 r., kiedy CAIDA zaczęła analizować dane z teleskopów… W czerwcu 2011 r. obserwujemy od 6 do 9 GB/h ruchu jednokierunkowego… Około 30 % pakietów, które dotarły do ​​teleskopu UCSD w pierwszej połowie 2011 roku, to pakiety TCP SYN
  • „Agregacja z kwietnia 2012 r. oparta na protokole i porcie docelowym” (10 MB FlowTuple) . Analiza jednokierunkowego ruchu IP do Darkspace . Zestaw danych edukacyjnych z teleskopu sieciowego CAIDA UCSD.
    # CORSARO_INTERVAL_START 0 1333238400 0.0.0.0|44.0.0.0|0|0|0|0|0x00|0,3443
  • Dainotti, Alberto (31 lipca 2012). Rozmowa o przyznaniu nagrody Applied Networking Prize (ANRP) . IETF-84. Grupa zadaniowa inżynierii internetowej . Pytania; Tim Chown: Ciemne sieci… wystarczająco duże, by były przydatne. powiedział / 8 . Skąd to pochodzi? Alberto : ... przydzielony do jakiejś organizacji non-profit, która zezwala na wykorzystywanie niewielkiej części do legalnych celów. Społeczność krótkofalarstwa i duża jej część jest do tego ciemna.
  •   Dainotti, Alberto; Król, Alistair; Claffy, Kimberly (21 października 2012). Analiza sondowania w całym Internecie przy użyciu Darknets . Zbiory danych do analizy budowania i zbieranie doświadczeń zwroty dla bezpieczeństwa (BADGERS '12 ). CiteSeerX 10.1.1.305.3682 . 1-godzinne pojemniki pakietów UDP docierających do portu 5060 obserwowane przez Teleskop Sieciowy UCSD ... liczba adresów IP różnych źródeł na godzinę obserwowanych przez Teleskop Sieciowy UCSD wynosi obecnie około 25 000 na porcie TCP 80 lub 96 000 na porcie TCP 445 .. UCSD Network Telescope zbiera co miesiąc około 3 TB danych. ...opracowanie rozszerzalnego narzędzia Corsaro do wydajnej analizy zebranych danych

  • Dainotti, Alberto; Król, Alistair; Claffy, Kimberly; Papale, Ferdinando; Pescapè, Antonio (9 grudnia 2012). Analiza całego Internetu Stealth Scan z botnetu (schemat) . USENIX LISA '12 . P. 3. Darknet: Teleskop sieciowy UCSD ... Teleskop sieciowy UCSD Darknet xxx.0.0.0 / 8 Dainotti, Alberto (9 grudnia 2012). Analiza całego Internetu Stealth Scan z botnetu (prezentacja wideo) . LISA '12 .
  • Ferracci, Laurent (1 kwietnia 2013). „Une manne financière inespérée!” [Nieoczekiwana gratka finansowa!] ( Raport primaaprilisowy ze sprzedaży 44 / 8 ) (po francusku).
  •   Zseby, Tanja; Iglesias Vázquez, Félix; Król, Alistair; Claffy, KC (luty 2016). „Nauczanie bezpieczeństwa sieci za pomocą danych IP Darkspace” . Transakcje IEEE dotyczące edukacji . IEEE . 59 (1): 1–7. Bibcode : 2016ITEdu..59....1Z . doi : 10.1109/TE.2015.2417512 . ISSN 0018-9359 . Uniwersytet Technologiczny w Wiedniu w Austrii po raz pierwszy wdrożył to laboratorium na kursie dotyczącym bezpieczeństwa sieci (NetSec-I) w semestrze letnim 2014 r., w klasie liczącej 41 studentów. ... ruch sieciowy z dużego monitora ciemnej przestrzeni IP w UCSD obsługiwanego przez CAIDA ... monitor ciemnej przestrzeni wykorzystuje zakres adresów sieci IP, który jest ogłaszany w Internecie, ale prawie nie ma podłączonych rzeczywistych hostów. Wynikowe dane o ruchu w ciemnej przestrzeni są heterogeniczne … zebrane w UCSD przy użyciu całej sieci / 8 z 224 adresami ciemnej przestrzeni, co odpowiada 1/256 części całego Internetu IPv4. Dostęp do tak dużej ciemnej przestrzeni IP jest rzadki, ponieważ adresy IPv4 są rzadkim zasobem
  • Ramsey, Doug (17 sierpnia 2017). „Eksperci ds. bezpieczeństwa komputerowego uhonorowani za badania, które wytrzymują próbę czasu” . Centrum informacyjne UC San Diego (informacja prasowa). Eksperymentalna platforma zbierania rozproszeń wstecznych z artykułu z 2001 roku wyróżniona na Sympozjum Bezpieczeństwa USENIX

2019

2020s

  • American Radio Relay League (13 października 2020). Fundacja ARRL przedstawia stypendystów 2020 (PDF) (raport). s. 1-3 . Źródło 12 kwietnia 2021 r. – za pośrednictwem ARDC, Inc. Ponadto organizacja non-profit Amateur Radio Digital Communications (ARDC) hojnie przyznała stypendium Briana H. Kantora, WB6CYT, Memorial Scholarship dla Fundacji ARRL, aby dopasować każde stypendium na zasadzie dolara za dolara, co daje łączną sumę przyznanych stypendiów w wysokości 287,300 XNUMX USD.
  • Wolfe, Rosy (6 lutego 2021). Raport roczny 2020 (PDF) (raport). Amateur Radio Digital Communications, Inc. s. 1-18. Zarchiwizowane od oryginału (PDF) w dniu 19 lutego 2021 r . Źródło 12 kwietnia 2021 r .

Linki zewnętrzne