데이터 통신, 즉 라디오나 전선과 같은 전자기 매체를 통해 두 장소 간에 데이터를 전송한다는 개념은 최초의 컴퓨터가 도입되기 이전부터 존재했습니다. 이러한 통신 시스템은 일반적으로 두 단말 장치 간의 점대점(point-to-point) 통신으로 제한되었습니다. 신호기(Semaphore) 라인, 전신 시스템, 텔렉스 기계는 이러한 통신의 초기 선구자로 간주될 수 있습니다. 19세기 후반의 전신은 최초의 완전한 디지털 통신 시스템이었습니다.
데이터 전송 및 정보 이론에 관한 기초 이론 연구는 20세기 초 클로드 섀넌(Claude Shannon), 해리 나이퀴스트(Harry Nyquist), 랄프 하틀리(Ralph Hartley)에 의해 개발되었습니다. 1948년 섀넌이 발표한 정보 이론은 통신 기술에서 신호 대 잡음비, 대역폭, 잡음이 존재하는 환경에서의 오류 없는 전송 간의 상충 관계를 이해하기 위한 확고한 이론적 토대를 제공했습니다.
트랜지스터 기술의 발전은 이후 인간 경험의 거의 모든 측면에 영향을 미친 새로운 세대의 전자 장치에 근본적인 역할을 했습니다. 1959년 벨 연구소(Bell Labs)의 모하메드 아탈라(Mohamed Atalla)와 강대원(Dawon Kahng)이 MOS 트랜지스터(MOSFET) 형태로 전계 효과 트랜지스터를 구현해 냄으로써, 광범위한 용도를 위한 소형화와 대량 생산의 새로운 기회가 열렸습니다.
볼트 베라넥 앤 뉴먼(Bolt Beranek and Newman, Inc.)의 부사장인 릭라이더는 1960년 1월 논문 '인간-컴퓨터 공생(Man-Computer Symbiosis)'에서 컴퓨터 네트워크를 논의했습니다:
광대역 통신선으로 서로 연결된 이러한 센터들의 네트워크 [...] 현대 도서관의 기능과 정보 저장 및 검색의 예상되는 발전, 그리고 이 논문 앞부분에서 제안된 공생 기능들.
랜드 연구소(RAND Corporation)의 폴 배런(Paul Baran)이 핵전쟁 시 생존 가능한 네트워크에 대한 연구를 수행
event1960년대place샌타모니카, 캘리포니아, 미국
별도의 물리적 네트워크를 연결하여 하나의 논리적 네트워크를 구성하는 문제는 수많은 문제 중 첫 번째였습니다. 초기 네트워크는 단일 장애 지점에 취약한 경직된 라우팅 구조를 필요로 하는 메시지 교환 시스템을 사용했습니다. 1960년대에 랜드 연구소의 폴 배런은 핵전쟁 시 생존 가능한 네트워크에 대한 연구를 수행했습니다. 배런의 네트워크를 통해 전송되는 정보는 그가 '메시지 블록'이라고 부르는 단위로 분할되었습니다. 독립적으로, 도널드 데이비스(영국 국립물리연구소)는 그가 '패킷 교환'이라고 부른 방식에 기반한 근거리 통신망을 제안하고 처음으로 실현했으며, 이 용어는 결국 채택되었습니다. 래리 로버츠(Larry Roberts)는 데이비스의 패킷 교환 개념을 ARPANET 광역 네트워크에 적용했고 폴 배런에게 의견을 구했습니다. 클라인록(Kleinrock)은 이후 대기 행렬 이론에 대한 자신의 초기 연구를 바탕으로 이 기술의 성능을 뒷받침하는 수학적 이론을 개발했습니다.
미국 국방부에서 릭라이더는 컴퓨터 연구를 촉진하기 위해 DARPA 내에 비공식 그룹을 결성했습니다. 그는 1963년 IPTO 직원들에게 분산 네트워크를 설명하는 메모를 작성하기 시작했으며, 이들을 '은하계 컴퓨터 네트워크의 구성원 및 관계자(Members and Affiliates of the Intergalactic Computer Network)'라고 불렀습니다.
릭라이더는 ARPANET이 가동되기 5년 전인 1964년에 IPTO를 떠났지만, 그의 보편적 네트워킹 비전은 후임자 중 한 명인 로버트 테일러(Robert Taylor)가 ARPANET 개발을 시작하게 하는 원동력이 되었습니다. 릭라이더는 이후 1973년에 IPTO로 돌아와 2년간 이끌었습니다.
1965년 J. C. R. 릭라이더와의 논의 이후, 도널드 데이비스는 컴퓨터 네트워크를 위한 데이터 통신에 관심을 갖게 되었습니다. 그해 말, 영국 국립물리연구소에서 데이비스는 패킷 교환에 기반한 국가 데이터 네트워크를 설계하고 제안했습니다. 이듬해 그는 라우터 역할을 하는 '인터페이스 컴퓨터'의 사용을 설명했습니다. 이 제안은 국가적으로 채택되지는 않았지만, 1967년까지 파일럿 실험을 통해 패킷 교환 네트워크의 타당성이 입증되었습니다. 그와 그의 팀은 1967년 데이터 통신 맥락에서 '프로토콜'이라는 용어를 처음으로 사용했습니다.
Merit Network은 1966년 미시간주의 교육 및 경제 발전을 돕기 위한 수단으로 미시간주 공립 대학 3곳 간의 컴퓨터 네트워킹을 탐구하기 위해 Michigan Educational Research Information Triad로 결성되었습니다. 미시간주와 미국 국립과학재단(NSF)의 초기 지원을 받아, 1971년 12월 앤아버의 미시간 대학교와 디트로이트의 웨인 주립 대학교에 있는 IBM 메인프레임 컴퓨터 시스템 간에 대화형 호스트 대 호스트 연결이 이루어지면서 패킷 교환 네트워크가 처음으로 시연되었습니다. 1972년 10월 이스트 랜싱의 미시간 주립 대학교에 있는 CDC 메인프레임에 대한 연결이 완료되면서 3자 네트워크가 완성되었습니다. 이후 몇 년 동안 호스트 대 호스트 대화형 연결 외에도 터미널 대 호스트 연결, 호스트 대 호스트 배치 연결(원격 작업 제출, 원격 인쇄, 배치 파일 전송), 대화형 파일 전송, Tymnet 및 Telenet 공용 데이터 네트워크로의 게이트웨이, X.25 호스트 연결, X.25 데이터 네트워크로의 게이트웨이, 이더넷 연결 호스트, 그리고 결국 TCP/IP 및 미시간주의 추가 공립 대학들이 네트워크에 참여하도록 네트워크가 향상되었습니다. 이 모든 것은 1980년대 중반부터 시작된 NSFNET 프로젝트에서 Merit의 역할을 위한 발판을 마련했습니다.
로버트 테일러(Robert Taylor)는 1966년 6월 미국 국방고등연구계획국(DARPA)의 정보 처리 사무국장으로 승진했습니다. 그는 릭라이더(Licklider)의 상호 연결된 네트워킹 시스템 아이디어를 실현하고자 했습니다. 정보 처리 사무국의 역할 중 하나로 3개의 네트워크 터미널이 설치되었습니다. 하나는 산타모니카의 System Development Corporation용, 하나는 캘리포니아 대학교 버클리의 Project Genie용, 그리고 하나는 매사추세츠 공과대학교(MIT)의 Compatible Time-Sharing System 프로젝트용이었습니다. 테일러가 파악한 네트워킹의 필요성은 그에게 명백하게 드러난 자원 낭비로부터 분명해졌습니다.
그는 MIT에서 래리 로버츠(Larry Roberts)를 영입하여 그러한 네트워크를 구축하는 프로젝트를 시작했습니다. 로버츠와 토머스 메릴(Thomas Merrill)은 컴퓨터 시분할을 위한 광역 네트워킹을 연구하고 있었습니다. 1967년 10월 제1회 ACM 운영체제 원칙 심포지엄에서 로버츠는 메시지 교환 네트워크를 만들기 위해 인터페이스 메시지 프로세서를 사용하는 분산 네트워크인 "ARPA net"에 대한 제안을 발표했습니다. 컨퍼런스에서 로저 스캔틀버리(Roger Scantlebury)는 도널드 데이비스(Donald Davies)의 패킷 교환 연구를 발표하고 RAND의 폴 배런(Paul Baran)의 연구를 언급했습니다. 로버츠는 그들의 개념을 ARPANET 설계에 통합하고 제안된 통신 속도를 2.4kbps에서 50kbps로 업그레이드했습니다.
ARPANET 개발은 오늘날에도 인터넷 프로토콜 및 시스템을 제안하고 배포하는 데 사용되는 RFC(Request for Comments) 프로세스를 중심으로 이루어졌습니다. "호스트 소프트웨어(Host Software)"라는 제목의 RFC 1은 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스(UCLA)의 스티브 크로커(Steve Crocker)가 작성하여 1969년 4월 7일에 발표되었습니다. 이 초기 시절은 1972년 영화 'Computer Networks: The Heralds of Resource Sharing'에 기록되었습니다.
event목요일 10월 30, 1969schedule12:30:00 PMplace캘리포니아, 미국
ARPA는 네트워크 구축 계약을 Bolt Beranek & Newman에 수여했으며, 1969년 10월 29일 22시 30분에 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스(UCLA)와 스탠퍼드 연구소(SRI) 사이에 최초의 ARPANET 링크가 구축되었습니다.
클라인록(Kleinrock)은 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. "우리는 우리와 SRI에 있는 사람들 사이에 전화 연결을 설정했습니다... 우리는 L을 입력하고 전화로 물었습니다.
"L이 보이나요?"
"네, L이 보입니다,"라는 대답이 돌아왔습니다.
우리는 O를 입력하고 물었습니다. "O가 보이나요."
"네, O가 보입니다."
그런 다음 우리는 G를 입력했고 시스템이 충돌했습니다...
하지만 혁명은 시작되었습니다"....
ARPANET의 네트워크 사이트 간 링크를 설정하기 위한 소프트웨어는 1970년경에 완성된 네트워크 제어 프로그램(NCP)이었습니다. 1970년대 초 로버트 E. 칸(Robert E. Kahn)과 빈트 서프(Vint Cerf)에 의한 추가 개발은 전송 제어 프로그램(Transmission Control Program)의 공식화와 1974년 12월 RFC 675에서의 사양으로 이어졌습니다. 이 작업은 또한 여러 네트워크의 상호 연결을 설명하는 catenet(연결된 네트워크)과 inter-networking의 축약어인 internet이라는 용어를 만들었습니다. 이 소프트웨어는 각 사용자 세션에 대해 두 개의 단방향 통신 채널을 사용하는 모놀리식 설계였습니다.
CYCLADES 패킷 교환 네트워크는 루이 푸쟁(Louis Pouzin)이 설계하고 지휘한 프랑스 연구 네트워크입니다. 1973년에 처음 시연된 이 네트워크는 초기 ARPANET 설계에 대한 대안을 탐구하고 전반적인 네트워크 연구를 지원하기 위해 개발되었습니다. 이 네트워크는 신뢰할 수 없는 데이터그램과 관련 종단 간 프로토콜 메커니즘을 사용하여 네트워크 자체가 아닌 호스트가 데이터의 신뢰할 수 있는 전달을 책임지게 한 최초의 네트워크였습니다. 이 네트워크의 개념은 이후 ARPANET 아키텍처에 영향을 미쳤습니다.
매우 다양한 네트워크 방식이 존재함에 따라 이를 통합할 무언가가 필요했습니다. DARPA의 Robert E. Kahn은 스탠퍼드 대학교의 Vinton Cerf를 영입하여 이 문제를 함께 해결하도록 했습니다. 1973년까지 그들은 근본적인 재구성을 완료했는데, 공통 인터넷워크 프로토콜을 사용하여 네트워크 프로토콜 간의 차이를 숨기고, ARPANET에서와 같이 네트워크가 신뢰성을 책임지는 대신 호스트가 책임을 지도록 했습니다. Cerf는 이 설계에 중요한 기여를 한 인물로 Hubert Zimmermann, Louis Pouzin(CYCLADES 네트워크 설계자)과 자신의 대학원생인 Judy Estrin, Richard Karp, Yogen Dalal, Carl Sunshine을 꼽습니다. 동시에 1972년 Cerf가 이끄는 국제 네트워킹 워킹 그룹(International Networking Working Group)이 결성되었으며, 다른 활동적인 회원으로는 Alex McKenzie, Donald Davies, Roger Scantlebury, Louis Pouzin, Hubert Zimmermann 등이 있었습니다.
국제 연구 이니셔티브, 특히 Rémi Després의 기여를 바탕으로 국제전신전화자문위원회(ITU-T)는 X.25 및 관련 표준의 형태로 패킷 교환 네트워크 표준을 개발했습니다. X.25는 기존 전화 연결을 에뮬레이트하는 가상 회로 개념을 기반으로 합니다. 1974년, X.25는 영국 학술 및 연구 사이트 간의 SERCnet 네트워크의 기반을 형성했으며, 이는 나중에 JANET이 되었습니다. X.25에 대한 초기 ITU 표준은 1976년 3월에 승인되었습니다.
결과 프로토콜인 전송 제어 프로토콜(TCP)의 사양은 1974년 12월 네트워크 워킹 그룹에 의해 RFC(Request of Comments) 675로 게시되었습니다. 여기에는 'internetworking'의 줄임말로 'internet'이라는 용어가 사용된 최초의 기록이 포함되어 있습니다.
"internet"이라는 용어는 TCP 프로토콜에 대해 게시된 첫 번째 RFC(RFC 675: Internet Transmission Control Program, 1974년 12월)에서 internetworking의 줄임말로 반영되었으며, 당시 두 용어는 혼용되었습니다. 일반적으로 인터넷은 공통 프로토콜로 연결된 네트워크의 집합이었습니다. 1980년대 후반 ARPANET이 새로 형성된 NSFNET 프로젝트에 연결되었을 때, 이 용어는 거대하고 전 세계적인 TCP/IP 네트워크인 인터넷(Internet)이라는 네트워크의 이름으로 사용되었습니다.
ARPANET이 수년간 운영된 후, ARPA는 네트워크를 넘겨줄 다른 기관을 찾았습니다. ARPA의 주요 임무는 통신 유틸리티를 운영하는 것이 아니라 최첨단 연구 개발에 자금을 지원하는 것이었기 때문입니다. 결국 1975년 7월, 네트워크는 국방부의 일부인 국방통신국(Defense Communications Agency)으로 이관되었습니다.
1976년에는 12대의 컴퓨터와 75대의 단말 장치가 연결되었으며, 1986년 네트워크가 교체될 때까지 더 많은 장치가 추가되었습니다. NPL과 그 뒤를 이은 ARPANET은 세계 최초로 패킷 교환을 사용한 두 네트워크였으며, 1970년대 초에 상호 연결되었습니다. NPL 팀은 데이터그램 네트워크를 포함한 패킷 네트워크에 대한 시뮬레이션 작업도 수행했습니다.
네트워크의 역할을 핵심 기능으로 축소함으로써, 상세한 특성과 독립적으로 다른 네트워크와 트래픽을 교환할 수 있게 되었고, 이를 통해 Kahn의 초기 문제가 해결되었습니다. DARPA는 프로토타입 소프트웨어 개발에 자금을 지원하기로 합의했으며, 수년간의 작업 끝에 샌프란시스코 베이 지역의 패킷 라디오 네트워크와 ARPANET 간의 게이트웨이에 대한 첫 번째 시연이 스탠퍼드 연구소(Stanford Research Institute)에 의해 수행되었습니다. 1977년 11월 22일, ARPANET, SRI의 패킷 라디오 네트워크상의 패킷 라디오 밴, 그리고 대서양 패킷 위성 네트워크를 포함한 3개 네트워크 시연이 수행되었습니다.
영국 우체국, 웨스턴 유니온 인터내셔널, Tymnet은 1978년 최초의 국제 패킷 교환 네트워크인 국제 패킷 교환 서비스(IPSS)를 만들기 위해 협력했습니다. 이 네트워크는 유럽과 미국에서 성장하여 1981년까지 캐나다, 홍콩, 호주를 포괄하게 되었습니다. 1990년대에는 전 세계적인 네트워킹 인프라를 제공했습니다.
1979년 듀크 대학교의 두 학생인 Tom Truscott와 Jim Ellis는 근처 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 캠퍼스와의 직렬 회선 UUCP 연결을 통해 뉴스 및 메시지를 전송하기 위해 Bourne 셸 스크립트를 사용하는 아이디어를 고안했습니다. 1980년 소프트웨어가 공개된 후, Usenet 뉴스를 전달하는 UUCP 호스트의 메시는 빠르게 확장되었습니다. 나중에 UUCPnet으로 명명된 이 네트워크는 FidoNet과 다이얼업 BBS 호스트 간의 게이트웨이와 링크도 생성했습니다. UUCP 네트워크는 관련된 낮은 비용, 기존 전용 회선, X.25 링크 또는 ARPANET 연결을 사용할 수 있는 능력, 그리고 CSNET 및 Bitnet과 같은 나중의 네트워크에 비해 엄격한 사용 정책이 없다는 점 때문에 빠르게 확산되었습니다. 모든 연결은 로컬이었습니다. 1981년까지 UUCP 호스트 수는 550개로 증가했으며, 1984년에는 940개로 거의 두 배가 되었습니다.
대한민국 최초의 인터넷 시스템인 시스템 개발 네트워크(SDN)가 1982년 5월 15일에 운영을 시작했습니다. SDN은 1983년 8월 UUCP(Unixto-Unix-Copy)를 사용하여 세계의 다른 지역과 연결되었고, 1984년 12월에는 CSNET에 연결되었으며, 1990년에는 미국 인터넷과 공식적으로 연결되었습니다.
ARPANET은 인터넷의 모태가 되는 기술적 핵심이 되었으며, 사용된 기술을 개발하는 데 주요한 도구가 되었습니다. 초기 ARPANET은 TCP/IP 대신 네트워크 제어 프로그램(NCP, 때로는 네트워크 제어 프로토콜)을 사용했습니다. '플래그 데이'로 알려진 1983년 1월 1일, ARPANET의 NCP는 더 유연하고 강력한 TCP/IP 프로토콜 제품군으로 대체되었으며, 이는 현대 인터넷의 시작을 알렸습니다.
1983년, ARPANET의 미군 부문이 별도의 네트워크인 MILNET으로 분리되었습니다. MILNET은 이후 비기밀 군사 전용 네트워크인 NIPRNET이 되었으며, 이는 비밀 등급의 SIPRNET 및 일급 비밀 이상의 JWICS와 병행하여 운영됩니다. NIPRNET은 공용 인터넷으로 연결되는 통제된 보안 게이트웨이를 갖추고 있습니다.
1984년에서 1988년 사이, CERN은 주요 내부 컴퓨터 시스템, 워크스테이션, PC 및 가속기 제어 시스템을 상호 연결하기 위해 TCP/IP를 설치하고 운영하기 시작했습니다. CERN은 내부적으로 자체 개발한 제한적인 시스템(CERNET)을 계속 운영했으며 외부적으로는 호환되지 않는(일반적으로 독점적인) 여러 네트워크 프로토콜을 사용했습니다. 유럽에서는 TCP/IP의 광범위한 사용에 상당한 저항이 있었고, CERN의 TCP/IP 인트라넷은 1989년까지 인터넷으로부터 고립된 상태로 유지되었습니다.
NSFNET과 지역 네트워크의 사용은 슈퍼컴퓨터 사용자에게만 국한되지 않았고, 56kbit/s 네트워크는 빠르게 과부하되었습니다. NSFNET은 IBM, MCI, 미시간 주와의 파트너십을 통해 Merit Network와 체결한 협력 계약에 따라 1988년에 1.5 Mbit/s로 업그레이드되었습니다. NSFNET의 존재와 연방 인터넷 교환소(FIX)의 생성으로 인해 ARPANET은 1990년에 퇴역할 수 있었습니다.
1987년부터 운영되어 1989년 이탈리아에서 공식적으로 설립된 Sublink Network는 UUCP를 기반으로 메일 및 뉴스 그룹 메시지를 이탈리아 노드(당시 약 100개) 전역에 재배포했습니다. 이 노드들은 개인과 소규모 기업이 소유했습니다. Sublink Network는 인터넷 기술이 대중적인 확산을 통해 발전한 초기 사례 중 하나를 보여줍니다.
1990년대 이후, 인터넷의 거버넌스와 조직은 정부, 상업, 시민 사회 및 개인에게 세계적으로 중요한 문제가 되었습니다. 인터넷의 특정 기술적 측면을 통제하는 조직들은 과거 ARPANET 감독 기관의 후계자이자 네트워크의 일상적인 기술적 측면을 결정하는 현재의 의사 결정자들입니다. 인터넷의 특정 측면을 관리하는 관리자로 인정받고 있지만, 그들의 역할과 의사 결정 권한은 제한적이며 점점 더 많은 국제적 조사와 반대에 직면하고 있습니다.
이러한 반대로 인해 ICANN은 2000년 서던캘리포니아 대학교와의 관계를 정리했고, 2009년 9월에는 오랜 계약을 종료함으로써 미국 정부로부터 자율성을 확보했습니다. 다만 미국 상무부와의 일부 계약상 의무는 계속 유지되었습니다.
1990년경, ARPANET의 목표는 달성되었고 새로운 네트워킹 기술이 원래의 범위를 넘어섰으며 프로젝트는 종료되었습니다. PSINet, Alternet, CERFNet, ANS CO+RE 등 새로운 네트워크 서비스 제공업체들이 상업 고객에게 네트워크 액세스를 제공하고 있었습니다. NSFNET은 더 이상 인터넷의 사실상 백본이자 교환 지점이 아니었습니다. 상업용 인터넷 교환소(CIX), 대도시권 교환소(MAE), 그리고 이후의 네트워크 액세스 포인트(NAP)가 많은 네트워크 간의 주요 상호 연결 지점이 되었습니다.
1991년, 중화인민공화국은 최초의 TCP/IP 대학 네트워크인 칭화대학교의 TUNET을 도입했습니다. 중국은 1994년 베이징 전자 분광계 협력단과 스탠퍼드 대학교 선형 가속기 센터 간의 연결을 통해 최초의 글로벌 인터넷 연결을 이루었습니다. 그러나 중국은 국가 차원의 콘텐츠 필터를 구현함으로써 자체적인 디지털 격차를 만들어냈습니다.
1992년, 미국 의회는 과학 및 첨단 기술법(42 U.S.C. (g)1862)을 통과시켰습니다. 이 법은 NSF가 연구 및 교육 목적으로만 사용되지 않는 컴퓨터 네트워크에 대한 연구 및 교육 커뮤니티의 접근을 지원할 수 있도록 허용하여, 결과적으로 NSFNET이 상업용 네트워크와 상호 연결될 수 있게 했습니다.
마침내 인터넷을 위한 라우팅 기술이 개발되어 남아 있던 중앙 집중식 라우팅 측면이 제거되었습니다. 외부 게이트웨이 프로토콜(EGP)은 새로운 프로토콜인 경계 게이트웨이 프로토콜(BGP)로 대체되었습니다. 이는 인터넷을 위한 메시 토폴로지를 제공하고 ARPANET이 강조했던 중앙 집중식 아키텍처를 축소했습니다. 1994년에는 주소 공간을 더 효율적으로 보존하기 위해 클래스 없는 도메인 간 라우팅(CIDR)이 도입되었으며, 이를 통해 경로 집계를 사용하여 라우팅 테이블의 크기를 줄일 수 있게 되었습니다.
1995년 8월, 현재 InfoCom으로 알려진 캄팔라의 민간 기업 InfoMail Uganda, Ltd.와 1997년에 매각되어 현재 Clear Channel Satellite로 알려진 콜로라도주 에이번의 NSN Network Services는 아프리카 최초의 네이티브 TCP/IP 고속 위성 인터넷 서비스를 구축했습니다. 데이터 연결은 원래 C-밴드 RSCC 러시아 위성을 통해 이루어졌으며, 이 위성은 뉴저지에 있는 NSN의 임대 지상국에서 제공하는 사설 네트워크를 사용하여 InfoMail의 캄팔라 사무소와 NSN의 MAE-West 접속 지점을 직접 연결했습니다. InfoCom의 첫 위성 연결 속도는 64kbit/s에 불과했으며, Sun 호스트 컴퓨터 1대와 12개의 US Robotics 다이얼업 모뎀을 지원했습니다.
1996년, USAID가 자금을 지원하는 프로젝트인 릴랜드 이니셔티브(Leland Initiative)가 아프리카 대륙을 위한 완전한 인터넷 연결 개발 작업을 시작했습니다. 기니, 모잠비크, 마다가스카르, 르완다는 1997년에 위성 지구국을 확보했으며, 1998년에는 코트디부아르와 베냉이 그 뒤를 이었습니다.
2005년 11월 튀니스에서 열린 세계 정보 사회 정상회의(WSIS)는 유엔 사무총장이 인터넷 거버넌스 포럼(IGF)을 소집할 것을 촉구했습니다. IGF는 정부, 민간 부문, 시민 사회, 기술 및 학계 커뮤니티를 대표하는 이해관계자들 사이에서 인터넷 거버넌스의 미래에 대한 지속적이고 구속력 없는 대화를 시작했습니다. 첫 번째 IGF 회의는 2006년 10월/11월에 열렸으며 이후 매년 후속 회의가 개최되었습니다. WSIS 이후 '인터넷 거버넌스'라는 용어는 좁은 기술적 문제를 넘어 인터넷 관련 정책 문제의 더 넓은 범위를 포함하도록 확장되었습니다.
인터넷의 발명가인 팀 버너스 리는 웹의 미래에 대한 위협을 우려하게 되었고, 2009년 11월 워싱턴 D.C.에서 열린 IGF에서 웹을 인류의 이익을 위한 안전하고 권한을 부여하는 도구로 만들고 모두가 접근할 수 있도록 캠페인을 벌이는 월드 와이드 웹 재단(WWWF)을 출범시켰습니다.
2019년 11월 베를린에서 열린 IGF에서 버너스 리와 WWWF는 정부, 기업, 시민들이 "오용"을 막기 위한 9가지 원칙을 준수하도록 설득하는 캠페인 이니셔티브인 '웹을 위한 계약(Contract for the Web)'을 출범시켰습니다. 이들은 "우리가 지금 행동하지 않고, 웹을 악용하여 착취하고 분열시키고 약화시키려는 사람들로부터 웹을 보호하기 위해 함께 행동하지 않는다면, 우리는 (웹의 선한 잠재력을) 낭비할 위험에 처하게 될 것"이라고 경고했습니다.