Ця стаття є сирим з іншої мови. Можливо, вона створена за допомогою машинного перекладу або перекладачем, який недостатньо володіє обома мовами. |
Вичерпання IPv4-адрес — використання резерву нерозподілених адрес протоколу IPv4. Оскільки початкова архітектура Інтернету мала менше ніж 4,3 мільярда доступних адрес, вичерпання очікувалося з кінця 1980-х років, коли Інтернет почав відчувати різке зростання. Це вичерпання є однією з причин розробки та розгортання його наступника протоколу IPv6. IPv4 і IPv6 співіснують в Інтернеті.
Простором IP-адрес глобально керує Адміністрація адресного простору Інтернет (IANA) і п'ять регіональних інтернет реєстрів (RIR), відповідальних за призначення IP-адрес кінцевим користувачам на певних територіях, і локальними інтернет-реєстраторами, такими як інтернет-провайдери. Основні ринкові сили, які прискорили вичерпання IPv4-адрес, включали стрімко зростаючу кількість користувачів Інтернету, постійно активних пристроїв і мобільних пристроїв.
Очікувана нестача була рушійним фактором у створенні та впровадженні кількох нових технологій, включаючи перетворення мережевих адрес (NAT), безкласову міждоменну маршрутизацію (CIDR) у 1993 році та IPv6 у 1998 році.
Вичерпання верхнього рівня відбулося 31 січня 2011 року. Усі RIR вичерпали свої пули адрес, за винятком тих, що були зарезервовані для переходу на IPv6 ; це сталося 15 квітня 2011 року для Азіатсько-Тихоокеанського регіону (APNIC), 10 червня 2014 року для Латинської Америки та Карибського басейну (LACNIC), 24 вересня 2015 року для Північної Америки (ARIN), 21 квітня 2017 року для Африки (AfriNIC), та 25 листопада 2019 року для Європи, Близького Сходу та Центральної Азії (RIPE NCC). Ці RIR все ще виділяють відновлені адреси або адреси, зарезервовані для спеціального призначення. Окремі провайдери все ще мають пули непризначених IP-адрес і можуть переробляти адреси, які більше не потрібні підписникам.
IP-адресація
Кожному вузлу мережі Інтернет-протоколу (IP), такому як комп'ютер, маршрутизатор або мережевий принтер, призначається IP-адреса для кожного мережевого інтерфейсу, яка використовується для визначення місцезнаходження та ідентифікації вузла під час зв'язку з іншими вузлами мережі. Протокол Інтернету версії 4 містить 232 (4 294 967 296) адрес. Однак великі блоки адрес IPv4 зарезервовані для спеціального використання і недоступні для загального розподілу.
Структура адресації IPv4 забезпечує недостатню кількість загальнодоступних адрес для надання окремої адреси кожному Інтернет-пристрою або службі. Цю проблему деякий час пом'якшили зміни в інфраструктурі розподілу адрес і маршрутизації Інтернету. Перехід від адресації до безкласової міждоменної маршрутизації суттєво затримав вичерпання адрес. Крім того, трансляція мережевих адрес (NAT) дозволяє постачальникам послуги Інтернету та підприємствам маскувати приватний мережевий адресний простір лише однією загальнодоступною адресою IPv4 в Інтернет-інтерфейсі головного Інтернет-маршрутизатора, замість того, щоб призначати публічну адресу кожному мережевому пристрою.
Вичерпання адреси
Хоча основною причиною вичерпання адреси IPv4 є недостатня ємність у розробці оригінальної інфраструктури Інтернету, кілька додаткових рушійних факторів посилили недоліки. Кожна з них збільшувала попит на обмежену пропозицію адрес, часто непередбачуваними початковими дизайнерами мережі.
- Мобільні пристрої
- Оскільки IPv4 все більше ставав стандартом де-факто для мережевого цифрового зв'язку, а вартість вбудовування значної обчислювальної потужності в портативні пристрої знизилася, мобільні телефони стали життєздатними Інтернет-хостами. Нові специфікації пристроїв 4G вимагають адресації IPv6.
- Постійні зв'язки
- Протягом 1990-х років переважаючим способом споживчого доступу до Інтернету був телефонний модем . Швидке зростання dial-up мереж збільшило кількість використовуваних адрес і пул присвоюваних IP-адрес був розподілений між великим числом користувачів. Однак до 2007 року поширення широкосмугового доступу в Інтернет на багатьох ринках почав перевищувати 50 %. На відміну від комутованого доступу, широкосмугові з'єднання постійно активні, і мережні пристрої (маршрутизатори, широкосмугові модеми) рідко вимикаються. Це призводить до того, що кількість задіяних IP-адрес збільшується.
- Інтернет-демографія
- Розвинений світ складається із сотень мільйонів домогосподарств. У 1990 році лише невелика частина з них мала доступ до Інтернету. Всього через 15 років майже половина з них мала постійне широкосмугове підключення. Багато нових користувачів Інтернету також викликають вичерпання адрес в таких країнах як Китай та Індія,
- Неефективне використання адреси
- Організації, які отримали IP-адреси в 1980-х роках, часто мають більшу кількість IP-адрес, ніж їм справді потрібно, оскільки метод класової адресації, що використовується спочатку, визначає недостатньо ефективне використання адресного простору. Наприклад, великим компаніям або університетам було присвоєно адресні блоки класу A, що містять більше 16 мільйонів IPv4-адрес, оскільки попередня за розміром одиниця, блок класу B з 65 536 адресами, був занадто малим для передбачуваної кількості адрес, що використовуються.
- Багато організацій продовжують використовувати загальнодоступні IP-адреси для пристроїв, недоступних за межами їхньої локальної мережі. З точки зору глобального розподілу адрес, це в багатьох випадках неефективно, але існують сценарії, коли це справді є перевагою у стратегіях впровадження організаційної мережі.
- Через неефективність, спричинену підмережами, важко використовувати всі адреси в блоці. Відношення щільності хоста, як визначено в RFC 3194, є метрикою для використання блоків IP-адрес, яка використовується в політиках розподілу.
Зусилля з пом'якшення
Зусилля відстрочити вичерпання адресного простору почалися з визнанням проблеми на початку 1990-х років і введенням ряду уточнень, що дозволяють зробити існуючу структуру ефективнішою, як-от методи CIDR і сувору політику розподілу на основі використання.
Інженерна група Інтернету (IETF) створила групу маршрутизації та адресації (ROAD) у листопаді 1991 року, щоб вирішити проблему масштабованості, викликану класовою системою розподілу мережі, яка існувала на той час.
IPv6, технологія наступника IPv4, була розроблена для вирішення цієї проблеми. Вона підтримує приблизно 3.4 мережевих адрес. Хоча Станом на 2008 прогнозоване вичерпання вже наближалося до своєї завершальній стадії, більшість постачальників Інтернет-послуг і постачальників програмного забезпечення в той час тільки починали розгортання IPv6.
Інші заходи та технології щодо пом'якшення наслідків включають:
- використання трансляції мережевих адрес (NAT), що дозволяє приватній мережі використовувати одну загальнодоступну IP-адресу та дозволяти приватні адреси в приватній мережі;
- використання приватної мережевої адресації;
- віртуальний хостинг вебсайтів на основі імен;
- посилення контролю регіональних Інтернет-реєстрів за виділенням адрес локальним Інтернет-реєстрам;
- перенумерація мережі та підмережі для відновлення великих блоків адресного простору, виділеного на початку існування Інтернету, коли Інтернет використовував неефективну класову мережеву адресацію.
Терміни вичерпання та вплив
31 січня 2011 року два останніх незарезервованих блоки адрес IANA /8 були виділені APNIC відповідно до процедур запиту RIR. Це залишило п'ять зарезервованих, але нерозподілених /8 блоків. Відповідно до політики ICANN, IANA на церемонії та прес-конференції 3 лютого 2011 року виділила одну з цих п'яти /8 кожному RIR, вичерпуючи пул IANA.
Різні застарілі блоки адрес, які історично розділялися між RIR, були розподілені між RIR у лютому 2011 року.
15 квітня 2011 року APNIC став першим регіональним реєстром Інтернету, у якого не вистачило вільно розподілених адрес IPv4. Ця дата знаменувала собою момент, коли не кожному, кому потрібна була адреса IPv4, можна було виділити її. Як наслідок цього вичерпання, наскрізне підключення, як того вимагають конкретні програми, не буде повсюдно доступним в Інтернеті, доки IPv6 не буде повністю запроваджено. Однак хости IPv6 не можуть безпосередньо зв'язуватися з хостами IPv4 і повинні спілкуватися за допомогою спеціальних служб шлюзу. Це означає, що комп'ютери загального призначення все ще повинні мати доступ до IPv4, наприклад через NAT64, на додаток до нової адреси IPv6, що вимагає більше зусиль, ніж просто підтримка IPv4 або IPv6. Очікується, що попит на IPv6 стане поширеним протягом трьох-чотирьох років.
На початку 2011 року лише 16–26 % комп'ютерів підтримували IPv6, тоді як лише 0,2 % віддавали перевагу IPv6-адресації, причому багато з них використовували методи переходу, такі як тунелювання Teredo. У 2011 році близько 0,15 % мільйона найпопулярніших вебсайтів були доступні за протоколом IPv6. Ситуацію ускладнює те, що від 0,027 % до 0,12 % відвідувачів не змогли отримати доступ до сайтів із подвійним стеком але більший відсоток (0,27 %) не міг отримати доступ до сайтів, які підтримують лише IPv4. Технології пом'якшення вичерпання IPv4 включають спільне використання адреси IPv4 для доступу до вмісту IPv4, реалізацію подвійного стека IPv6, трансляцію протоколів для доступу до вмісту з адресами IPv4 та IPv6, а також перемикання та тунелювання для обходу маршрутизаторів з одним протоколом.
Регіональне вичерпання
Усі RIR виділили невеликий пул IP-адрес для переходу на IPv6 (наприклад, NAT операторського рівня), з якого кожен LIR зазвичай може отримати не більше 1024. ARIN і LACNIC резервують останній /10 для переходу на IPv6. APNIC і RIPE NCC зарезервували останній отриманий блок /8 для переходу на IPv6. AFRINIC резервує для цієї мети блок /11. Коли залишається тільки цей останній блок, кажуть, що запас адрес IPv4 RIR «вичерпаний».
APNIC був першим RIR, який обмежив виділення до 1024 адрес для кожного члена, оскільки 14 квітня 2011 року його пул досяг критичного рівня одного блоку /8. APNIC RIR відповідає за розподіл адрес у зоні найшвидшого розширення Інтернету, включаючи ринки Китаю та Індії, що розвиваються.
RIPE NCC, регіональний Інтернет-реєстр для Європи, став другим RIR, який вичерпав свій пул адрес 14 вересня 2012 року.
10 червня 2014 року LACNIC, регіональний Інтернет-реєстр для Латинської Америки та Карибського басейну, став третім RIR, який вичерпав свій пул адрес.
ARIN було вичерпано 24 вересня 2015 року. ARIN не може виділити великі запити з липня 2015 року, але менші запити все ще задовольняються. Після вичерпання IANA запити адресного простору IPv4 стали обмежуватися додатковими обмеженнями в ARIN і стали ще більш обмеженими після досягнення останнього /8 у квітні 2014 року.
21 квітня 2017 року AFRINIC став останнім регіональним реєстром Інтернету, який вичерпав свій останній /8 блок IPv4-адрес (102/8), таким чином запустивши останній етап своєї політики вичерпання IPv4. Джефф Х'юстон прогнозував, що AFRINIC досягне рівня /11 блоку, що залишився, що ознаменує вичерпання в першій половині 2018 року, але за прогнозами 2019 року, ця подія очікується в 2020 році.
25 листопада 2019 року RIPE NCC оголосила, що здійснила «останнє виділення /22 IPv4 з останніх адрес, які залишились у нашому доступному пулі. Зараз у нас закінчилися адреси IPv4». RIPE NCC продовжить виділяти адреси IPv4, але лише «від організацій, які припинили свою діяльність або закриті, або від мереж, які повертають адреси, які їм більше не потрібні. Ці адреси будуть розподілені нашим членам (LIRs) відповідно до їхньої позиції в новому списку очікування». Оголошення також закликало до підтримки впровадження розгортання IPv6.
Вплив APNIC RIR вичерпання та LIR вичерпання
Системи, які потребують міжконтинентального з'єднання, повинні будуть мати справу з пом'якшенням вичерпання через вичерпання APNIC. У APNIC існуючі LIR могли подати заявку на дванадцять місяців запасів до вичерпання, якщо вони використовували більше 80 % виділеного їм місця. Починаючи з 15 квітня 2011 року, коли APNIC досягає свого останнього блоку /8, кожен (поточний або майбутній) учасник зможе отримати лише один розподіл із 1024 адрес (блок /22) лише один раз. Як показує нахил лінії пулу APNIC на діаграмі «Проєкція Джеффа Х'юстона еволюції пулу IP для кожного RIR» праворуч, останній блок /8 був би спорожнений протягом одного місяця без цієї політики. Відповідно до політики APNIC кожен поточний або майбутній учасник може отримати лише один блок /22 з цього останнього /8 (в останньому блоці /8 є 16384 /22 блоків). Оскільки існує близько 3000 поточних членів APNIC і близько 300 нових членів APNIC щороку, APNIC очікує, що цей останній /8 блок триватиме багато років. Після перерозподілу відновленого простору APNIC роздає додатковий /22 кожному учаснику за запитом.
1024 адреси в блоці /22 можуть використовуватися членами APNIC для надання NAT44 або NAT64 як послуги в мережі IPv6. Однак у нового великого провайдера 1024 адреси IPv4 може бути недостатньо для забезпечення підключення IPv4 всім клієнтам через обмежену кількість портів, доступних для однієї адреси IPv4.
Регіональні Інтернет-реєстри (RIR) для Азії (APNIC) та Північної Америки мають політику, яка називається Inter-RIR IPv4 Address Transfer Policy, яка дозволяє передавати IPv4-адреси з Північної Америки до Азії. Політика ARIN була введена в дію 31 липня 2012 року.
Для полегшення цих трансферів були створені брокерські компанії IPv4.
Відомі рекомендації щодо вичерпання
Оцінки часу повного вичерпання адреси IPv4 сильно відрізнялися на початку 2000-х років. У 2003 році Пол Вілсон (директор APNIC) заявив, що, виходячи з поточних темпів розгортання, доступного місця вистачить на одне-два десятиліття. У вересні 2005 року у звіті Cisco Systems було зазначено, що пул доступних адрес вичерпається всього за 4-5 років. За останній рік перед вичерпанням розподіл IPv4 прискорювався, що призвело до тенденції вичерпання до більш ранніх дат.
- 21 травня 2007 року американський регіональний реєстр ARIN звернувся до інтернет-спільноти зі зверненням про необхідність переходу на нумерацію IPv6 у зв'язку з очікуваним вичерпанням запасу IPv4-адрес у 2010 році в тих ситуаціях, коли потрібне регулярне виділення ARIN нових IP-адрес. Ситуації включають з'єднання між пристроями всередині Інтернету, так як деякі пристрої можуть мати тільки IPv6-адреси.
- 20 червня 2007 року Реєстр Інтернет-адрес Латинської Америки та Карибського басейну (LACNIC) рекомендував «підготувати свої регіональні мережі до IPv6» до 1 січня 2011 року для вичерпання адрес IPv4 «за три роки».
- 26 червня 2007 року Азіатсько-Тихоокеанський мережевий інформаційний центр (APNIC), RIR для Тихоокеанського регіону та Азії, підтримав заяву Японського центру мережевої інформації (JPNIC) про перехід розвитку та розробки Інтернету у напрямку, заснованому на IPv6.
- 26 жовтня 2007 р. Координаційний центр мережі Réseaux IP Européens Network Coordination Center (RIPE NCC), RIR для Європи, Близького Сходу та частини Центральної Азії, схвалив заяву від спільноти RIPE, в якій закликалося до широкого розповсюдження IPv6 усіма зацікавленими сторонами
- 15 квітня 2009 року ARIN надіслала листа всім генеральним директорам/керівникам компаній, яким призначені адреси IPv4, в якому повідомила, що ARIN очікує, що простір IPv4 буде вичерпано протягом наступних двох років.
- У травні 2009 року RIPE NCC запустила IPv6ActNow.org, щоб допомогти пояснити «IPv6 у термінах, які кожен може зрозуміти, і надати різноманітну корисну інформацію, спрямовану на сприяння глобальному поширенню IPv6».
- 25 серпня 2009 року ARIN оголосила про спільну серію заходів у Карибському регіоні, щоб підштовхнути до впровадження IPv6. У цей час ARIN повідомила, що залишилося менше 10,9 % адресного простору IPv4.
- Всесвітній день IPv6 був заходом, спонсорованим і організованим Інтернет-суспільством і кількома великими постачальниками контенту для перевірки публічного розгортання IPv6. Він розпочався о 00:00 UTC 8 червня 2011 року і закінчився о 23:59 того ж дня. Тест в основному включав вебсайти, які публікували записи AAAA, що дозволяло хостам з підтримкою IPv6 підключатися до цих сайтів за допомогою IPv6, а також виправляти неправильно налаштовані мережі.
- Всесвітній день запуску IPv6 відбувся 6 червня 2012 року після успіху Всесвітнього дня IPv6 роком раніше. Він залучав набагато більше учасників і мав більш амбітну мету — постійно ввімкнути IPv6 в мережах організацій учасників.
- 24 вересня 2015 року ARIN оголосила про вичерпання пулу адрес IPv4 ARIN.
- 25 листопада 2019 року RIPE NCC оголосила, що здійснила «останнє виділення /22 IPv4 з останніх адрес, які залишилися у нашому доступному пулі».
- 21 серпня 2020 року LACNIC оголосила, що зробила остаточний розподіл IPv4.
Пом'якшення наслідків після вичерпання
До 2008 року розроблялося планування політики для епохи завершення гри та після вичерпання. Було обговорено кілька пропозицій щодо затримки дефіциту адрес IPv4:
Відновлення невикористаного простору IPv4
До і в той час, коли класовий дизайн мережі все ще використовувався як модель розподілу, деяким організаціям були виділені великі блоки IP-адрес. З використанням CIDR, Internet Assigned Numbers Authority (IANA) потенційно може повернути ці діапазони та повторно видати адреси в менших блоках. ARIN, RIPE NCC і APNIC мають політику передачі, таку, що адреси можна повертати з метою перепризначення конкретному одержувачу. Однак перенумерація великої мережі може обійтися дорого з точки зору витрат і часу, тому ці організації, ймовірно, не схвалять цього.
Аналогічно, блоки IP-адрес були виділені об'єктам, які більше не існують, і деякі виділені блоки IP-адрес або великі їх частини ніколи не використовувалися. Жодного суворого обліку розподілу IP-адрес не проводилося, і потрібно було б докласти значних зусиль, щоб відстежити, які адреси дійсно не використовуються, оскільки багато з них використовуються лише в інтранетах .
Деякий адресний простір, раніше зарезервований IANA, додано до доступного пулу. Були пропозиції використовувати мережевий діапазон класу E IPv4-адрес (що додало б 268.4 мільйони IP-адрес доступного пулу), але багато операційних систем і мікропрограм комп'ютерів і маршрутизаторів не дозволяють використовувати ці адреси. З цієї причини було запропоновано не призначати простір класу E для загальнодоступного призначення, а натомість дозволити його приватне використання для мереж, які потребують більше адресного простору, ніж зараз доступно через RFC 1918 .
Кілька організацій повернули великі блоки IP-адрес. Примітно, що Стенфордський університет відмовився від блоку IP-адрес класу А у 2000 році, зробивши 16 мільйонів IP-адрес доступними. Інші організації, які зробили це, включають Міністерство оборони США, BBN Technologies та Interop.
Ринки IP-адрес
Створення ринків для купівлі та продажу адрес IPv4 вважалося вирішенням проблеми дефіциту IPv4 і засобом перерозподілу. Основними перевагами ринку адрес IPv4 є те, що він дозволяє покупцям підтримувати безперебійну роботу локальної мережі.
- Створення ринку IPv4-адрес лише затримає практичне вичерпання адресного простору IPv4 на відносно короткий час, оскільки публічний Інтернет все ще зростає.
- Концепція юридичної власності на IP-адреси як власність прямо заперечується програмними документами ARIN та RIPE NCC та Угодою про реєстраційні послуги ARIN, хоча права власності постулювалися на основі листа генерального радника Національного наукового фонду. Пізніше NSF вказав, що ця точка зору не була офіційною, і згодом була опублікована заява Міністерства торгівлі США, в якій зазначено, що «USG бере участь у розробці політики, процесів і процедур, узгоджених технічним співтовариством Інтернету, і підтримує їх. АРІН».
- Безладна торгівля адресами призвела б до фрагментації розподілу адрес, що викликало б сильне збільшення глобальної таблиці маршрутизації, наслідком чого були б серйозні проблеми маршрутизації у багатьох компаній, які використовують старі маршрутизатори з обмеженими розмірами таблиць маршрутизації або з малими обчислювальними потужностями. Ці величезні витрати накладалися б діями учасників ринку адрес IPv4 на усіх користувачів Інтернету і являли собою негативні економічні зовнішні витрати, які потрібно компенсувати.
- Як першопрохідник в індустрії, компанія Microsoft купила 666 624 адрес IPv4 на розпродажі Nortel за сім з половиною мільйонів доларів. Цікаво, що для того щоб ARIN зробила передачу адрес, Microsoft необхідно виконати умови, за яких вона могла б отримати адреси від ARIN безкоштовно до моменту вичерпання. Тим не менш, куплених адрес Microsoft має вистачити на 12 місяців, у той час як від ARIN вони отримали б адрес на 3 місяці.
Перехідні механізми
Оскільки пул адрес IPv4 вичерпується, деякі провайдери не зможуть надавати клієнтам адреси IPv4 з глобальною маршрутизацією. Тим не менш, клієнти, ймовірно, потребують доступу до послуг в Інтернеті IPv4. Для надання послуг IPv4 через мережу доступу IPv6 було розроблено кілька технологій.
У IPv4 NAT на рівні ISP провайдери можуть реалізувати трансляцію мережевих адрес IPv4 у своїх мережах і призначати приватні адреси IPv4 клієнтам. Такий підхід може дозволити клієнтам продовжувати використовувати наявне обладнання. Деякі оцінки для NAT стверджують, що американські провайдери мають у 5-10 разів більше IP-адрес, які їм потрібні для обслуговування своїх існуючих клієнтів.
Однак виділення приватних IPv4-адрес клієнтам може суперечити розподілу приватних IP-адрес у мережах клієнтів. Крім того, деяким провайдерам, можливо, доведеться розділити свою мережу на підмережі, щоб дозволити їм повторно використовувати приватні адреси IPv4, що ускладнює адміністрування мережі. Є також занепокоєння, що функції NAT споживчого рівня, такі як DMZ, STUN, UPnP і шлюзи рівня програми, можуть бути недоступні на рівні ISP. NAT на рівні ISP може призвести до багаторівневої трансляції адрес, що, ймовірно, ще більше ускладнить використання таких технологій, як переадресація портів, що використовується для роботи вебсерверів у приватних мережах.
NAT64 перетворює запити IPv6 від клієнтів у запити IPv4. Це дозволяє уникнути необхідності надання будь-яких адрес IPv4 клієнтам і дозволяє клієнтам, які підтримують лише IPv6, отримувати доступ до ресурсів IPv4. Однак цей підхід вимагає DNS-сервера сумісні з DNS64 і не може підтримувати клієнтські пристрої, які підтримують лише IPv4.
DS-Lite (Dual-Stack Light) використовує тунелі від обладнання клієнта до транслятора мережевих адрес у провайдера. Приміщене обладнання споживача інкапсулює пакети IPv4 в оболонку IPv6 і відправляє їх на хост, відомий як елемент AFTR . Елемент AFTR деінкапсулює пакети та виконує трансляцію мережевих адрес перед їх відправкою у загальнодоступний Інтернет. NAT в AFTR використовує IPv6-адресу клієнта в своїй таблиці зіставлення NAT. Це означає, що різні клієнти можуть використовувати одні й ті ж приватні IPv4-адреси, уникаючи необхідності виділення приватних IP-адрес IPv4 клієнтам або використання кількох NAT.
Довгострокове рішення
Розгортання IPv6 — це засноване на стандартах рішення для дефіциту адреси IPv4. IPv6 схвалено та впроваджено всіма органами технічних стандартів Інтернету та постачальниками мережевого обладнання. Він охоплює багато вдосконалень дизайну, включаючи заміну 32-розрядного формату адреси IPv4 на 128-бітну адресу, що забезпечує простір для адресації без обмежень у найближчому майбутньому. IPv6 активно впроваджується у виробництво з червня 2006 року, після того як організоване всесвітнє тестування та оцінка проєкту 6bone припинилися. Сумісність для хостів, які використовують лише протоколи IPv4, реалізована за допомогою різноманітних механізмів переходу IPv6 .
Див. також
- 512K Day — подія 2014 року, яка пов'язана з вичерпанням умовного розподілу слотів для апаратної маршрутизації на багатьох маршрутизаторах.
Посилання
- Офіційний поточний стан розподілу IPv4/8, що підтримується IANA
- ICANN відновлює великий блок інтернет-адрес (14.0.0.0/8) 2008-02-10
- Пропозиція глобальної політики щодо залишкового адресного простору IPv4 — довідковий звіт 2008-09-08
- potaroo.net: звіт про адресу IPv4 із зворотним відліком [ 19 лютого 2011 у Wayback Machine.]
- Статус RIR IPv4: APNIC RIPE
Примітки
- Niall Richard Murphy; David Malone (2005). IPv6 network administration. O'Reilly Media, Inc. с. xvii—xix. ISBN .
- Smith, Lucie; Lipner, Ian (3 лютого 2011). . . Архів оригіналу за 4 лютого 2011. Процитовано 3 лютого 2011.
- Available Pool of Unallocated IPv4 Internet Addresses Now Completely Emptied (PDF). ICANN. 3 лютого 2011. Архів оригіналу (PDF) за 17 серпня 2011. Процитовано 10 вересня 2016.
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 13 березня 2011. Процитовано 10 вересня 2016.
- ICANN, nanog mailing list. Five /8s allocated to RIRs – no unallocated IPv4 unicast /8s remain. Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 29 жовтня 2021.
- Huston, Geoff. . Архів оригіналу за 1 квітня 2009. Процитовано 16 січня 2011.
- . APNIC. 1 лютого 2010. Архів оригіналу за 7 серпня 2011. Процитовано 3 лютого 2011.
- . APNIC. 15 квітня 2011. Архів оригіналу за 7 серпня 2011. Процитовано 15 квітня 2011.
- . Архів оригіналу за 13 травня 2016. Процитовано 10 вересня 2016.
- . American Registry for Internet Numbers. 24 вересня 2015. Архів оригіналу за 25 вересня 2015. Процитовано 25 вересня 2015.
- . Regional Internet Registry for Africa. 17 січня 2020. Архів оригіналу за 15 вересня 2020. Процитовано 18 вересня 2020.
- . Réseaux IP Européens Network Coordination Centre. 25 листопада 2019. Архів оригіналу за 25 листопада 2019. Процитовано 25 листопада 2019.
- Ferguson, Tim (18 лютого 2007). Broadband adoption passes halfway mark in U.S. CNET News.com. Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 10 листопада 2010.
- (PDF). April 1996. Архів оригіналу (PDF) за 17 жовтня 2010. Процитовано 10 листопада 2010.
- RFC1517. Applicability Statement for the Implementation of Classless Inter-Domain Routing (CIDR). 1993-09. Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 2 липня 2011.
- Mark Townsley (21 січня 2011). World IPv6 Day: Working Together Towards a New Internet Protocol. Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 8 травня 2011.
- S.H. Gunderson (October 2008). Global IPv6 Statistics – Measuring the current state of IPv6 for ordinary users (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 17 серпня 2011. Процитовано 10 листопада 2010.
- Scott Hogg (9 листопада 2011). . . Архів оригіналу за 18 листопада 2018. Процитовано 20 вересня 2016.
- Rekhter та ін. (1996). . Silicon Graphics, Inc. Архів оригіналу за 1 листопада 2021. Процитовано 29 жовтня 2021.
{{}}
: Явне використання «та ін.» у:|last=
() - IANA. . IANA IPv4 Address Space Registry. Архів оригіналу за 5 липня 2019. Процитовано 31 січня 2011.
- Stephen Lawson (31 січня 2011). Address allocation kicks off IPv4 endgame. Computerworld. Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 29 жовтня 2021.
- Global Policy for the Allocation of the Remaining IPv4 Address Space. Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 1 лютого 2011.
- . Ipv4depletion.com. 3 грудня 2010. Архів оригіналу за 19 січня 2012. Процитовано 2 грудня 2011.
- www.fix6.net. www.fix6.net. 24 листопада 2010. Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 3 лютого 2011.
- . Potaroo.net. Архів оригіналу за 31 жовтня 2011. Процитовано 2 грудня 2011.
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 6 липня 2011. Процитовано 25 лютого 2011.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - . Labs.ripe.net. Архів оригіналу за 21 січня 2012. Процитовано 2 грудня 2011.
- . Ipv6test.max.nl. Архів оригіналу за 4 квітня 2009. Процитовано 2 грудня 2011.
- Igor Gashinsky (1 лютого 2011), (PDF), архів оригіналу (PDF) за 27 липня 2011, процитовано 1 вересня 2016
- . Potaroo.net. Архів оригіналу за 28 жовтня 2011. Процитовано 2 грудня 2011.
- . Arin.net. 3 лютого 2011. Архів оригіналу за 25 червня 2014. Процитовано 16 червня 2014.
- . Архів оригіналу за 4 вересня 2016. Процитовано 10 вересня 2016.
- . Potaroo.net. Архів оригіналу за 1 квітня 2009. Процитовано 5 травня 2014.
- . Apnic.net. Архів оригіналу за 14 січня 2011. Процитовано 2 грудня 2011.
- APNIC IPv4 Address Pool Reaches Final /8 [ 17 квітня 2011 у Wayback Machine.] [Apnic-announce], 15 April 2011
- APNIC Allocation Rate (smoothed). Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 10 вересня 2016.
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 28 квітня 2011. Процитовано 10 вересня 2016.
- . Архів оригіналу за 11 червня 2016. Процитовано 10 вересня 2016.
- . RIPE NCC. Архів оригіналу за 16 вересня 2012. Процитовано 29 жовтня 2021.
- . Архів оригіналу за 1 квітня 2009. Процитовано 29 жовтня 2021.
- . Архів оригіналу за 4 вересня 2016. Процитовано 29 жовтня 2021.
- . Архів оригіналу за 1 квітня 2009. Процитовано 29 жовтня 2021.
- . 2 липня 2015. Архів оригіналу за 5 липня 2015. Процитовано 6 липня 2015.
- . Arin.net. Архів оригіналу за 28 червня 2011. Процитовано 3 лютого 2011.
- . afrinic.net. 3 квітня 2017. Архів оригіналу за 13 лютого 2018. Процитовано 13 лютого 2018.
- . Архів оригіналу за 19 лютого 2011. Процитовано 29 жовтня 2021.
- The RIPE NCC has run out of IPv4 Addresses [ 25 листопада 2019 у Wayback Machine.], RIPE NCC, 2019-11-25
- . Apnic.net. Архів оригіналу за 18 листопада 2011. Процитовано 2 грудня 2011.
- . Apnic.net. Архів оригіналу за 18 листопада 2011. Процитовано 2 грудня 2011.
- . Apnic.net. 3 лютого 2011. Архів оригіналу за 2 грудня 2011. Процитовано 2 грудня 2011.
- . APNIC. Архів оригіналу за 2 грудня 2011. Процитовано 29 жовтня 2021.
- No more addresses: Asia-Pacific region IPv4 well runs dry. Arstechnica. 15 квітня 2011. Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 16 квітня 2011.
- Tomohiro Fujisaki (24 лютого 2011). . Архів оригіналу за 25 березня 2012. Процитовано 9 листопада 2011.
- . 14 жовтня 2011. Архів оригіналу за 6 квітня 2012. Процитовано 9 листопада 2011.
- . Архів оригіналу за 11 вересня 2015.
- Hain, Tony. A Pragmatic Report on IPv4 Address Space Consumption. Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 14 листопада 2007.
- (Пресреліз). American Registry for Internet Numbers (ARIN). 21 травня 2007. Архів оригіналу за 15 жовтня 2008. Процитовано 2 липня 2011.
- LACNIC announces the imminent depletion of the IPv4 addresses (Пресреліз). Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry (LACNIC). Архів оригіналу за 29 червня 2012. Процитовано 29 жовтня 2021.
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 7 січня 2010. Процитовано 3 лютого 2011.
- White, Lauren (25 серпня 2009). . Архів оригіналу за 30 квітня 2015. Процитовано 27 серпня 2009.
The global Internet community is playing a crucial role in the effort to raise awareness of IPv4 depletion and the plan to deploy IPv6, as only 10.9% of IPv4 address space currently remains.
- . www.lacnic.net. Архів оригіналу за 24 вересня 2020. Процитовано 21 серпня 2020.
- . RIPE NCC. 3 березня 2008. Архів оригіналу за 23 листопада 2010. Процитовано 10 листопада 2010.
- APNIC transfer policy. Apnic.net. 10 лютого 2010. Архів оригіналу за 5 червня 2015. Процитовано 3 лютого 2011.
- . Arin.net. Архів оригіналу за 13 травня 2011. Процитовано 3 лютого 2011.
- Ripe Faq. Ripe.net. Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 3 лютого 2011.
- Wilson, Paul; Michaelson, George; Huston, Geoff. Redesignation of 240/4 from "Future Use" to "Limited Use for Large Private Internets" (expired draft). Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 5 квітня 2010.
- V. Fuller; E. Lear; D. Meyer (24 березня 2008). Reclassifying 240/4 as usable unicast address space (expired draft). IETF. Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 10 листопада 2010.
- Address Classes. Windows 2000 Resource Kit. Microsoft. Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 14 листопада 2007.
- van Beijnum, Iljitsch. IPv4 Address Consumption. Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 14 листопада 2007.
- TCP/IP Overview. Cisco Systems, Inc. Архів оригіналу за 17 серпня 2011. Процитовано 14 листопада 2007.
- Marsan, Carolyn (22 січня 2000). . ComputerWorld. Архів оригіналу за 10 лютий 2015. Процитовано 29 червня 2010.
- . Arin.net. 20 жовтня 2010. Архів оригіналу за 3 червня 2011. Процитовано 3 лютого 2011.
- Phil Lodico (15 вересня 2011). . Forbes. Архів оригіналу за 5 травня 2017. Процитовано 29 жовтня 2021.
- KRISTINA BJORAN (27 липня 2011). The State of the Internet: IPv4 Won't Die.
- Mueller, Milton (22 вересня 2012). . Internet Governance Project. Архів оригіналу за 4 квітня 2013. Процитовано 22 лютого 2013.
- Andrew, Dul. . Архів оригіналу за 31 травня 2013. Процитовано 22 лютого 2013.
- Strickling, Lawrence. . USG/NTIA. Архів оригіналу за 21 лютого 2013. Процитовано 22 лютого 2013.
- Kevin Murphy (24 березня 2011). Microsoft spends $7.5 million on IP addresses. Domain Incite. Архів оригіналу за 17 серпня 2011.
- . ARIN. Архів оригіналу за 13 травня 2011. Процитовано 29 жовтня 2021.
- Jaikumar Vijayan (25 березня 2011). IPv4 address transfers must meet policy, ARIN chief says. Архів оригіналу за 17 серпня 2011.
- Ramuglia, Gabriel (16 лютого 2015). . The Web Host Industry Review. Архів оригіналу за 20 лютого 2015. Процитовано 27 лютого 2015.
- RFC 6333 — Dual-Stack Lite Broadband Deployments Following IPv4 Exhaustion
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Cya stattya ye sirim perekladom z inshoyi movi Mozhlivo vona stvorena za dopomogoyu mashinnogo perekladu abo perekladachem yakij nedostatno volodiye oboma movami Bud laska dopomozhit polipshiti pereklad Vicherpannya IPv4 adres vikoristannya rezervu nerozpodilenih adres protokolu IPv4 Oskilki pochatkova arhitektura Internetu mala menshe nizh 4 3 milyarda dostupnih adres vicherpannya ochikuvalosya z kincya 1980 h rokiv koli Internet pochav vidchuvati rizke zrostannya Ce vicherpannya ye odniyeyu z prichin rozrobki ta rozgortannya jogo nastupnika protokolu IPv6 IPv4 i IPv6 spivisnuyut v Interneti Shkala chasu vicherpannya adresi IPv4 Prostorom IP adres globalno keruye Administraciya adresnogo prostoru Internet IANA i p yat regionalnih internet reyestriv RIR vidpovidalnih za priznachennya IP adres kincevim koristuvacham na pevnih teritoriyah i lokalnimi internet reyestratorami takimi yak internet provajderi Osnovni rinkovi sili yaki priskorili vicherpannya IPv4 adres vklyuchali strimko zrostayuchu kilkist koristuvachiv Internetu postijno aktivnih pristroyiv i mobilnih pristroyiv Ochikuvana nestacha bula rushijnim faktorom u stvorenni ta vprovadzhenni kilkoh novih tehnologij vklyuchayuchi peretvorennya merezhevih adres NAT bezklasovu mizhdomennu marshrutizaciyu CIDR u 1993 roci ta IPv6 u 1998 roci Vicherpannya verhnogo rivnya vidbulosya 31 sichnya 2011 roku Usi RIR vicherpali svoyi puli adres za vinyatkom tih sho buli zarezervovani dlya perehodu na IPv6 ce stalosya 15 kvitnya 2011 roku dlya Aziatsko Tihookeanskogo regionu APNIC 10 chervnya 2014 roku dlya Latinskoyi Ameriki ta Karibskogo basejnu LACNIC 24 veresnya 2015 roku dlya Pivnichnoyi Ameriki ARIN 21 kvitnya 2017 roku dlya Afriki AfriNIC ta 25 listopada 2019 roku dlya Yevropi Blizkogo Shodu ta Centralnoyi Aziyi RIPE NCC Ci RIR vse she vidilyayut vidnovleni adresi abo adresi zarezervovani dlya specialnogo priznachennya Okremi provajderi vse she mayut puli nepriznachenih IP adres i mozhut pereroblyati adresi yaki bilshe ne potribni pidpisnikam IP adresaciyaKozhnomu vuzlu merezhi Internet protokolu IP takomu yak komp yuter marshrutizator abo merezhevij printer priznachayetsya IP adresa dlya kozhnogo merezhevogo interfejsu yaka vikoristovuyetsya dlya viznachennya misceznahodzhennya ta identifikaciyi vuzla pid chas zv yazku z inshimi vuzlami merezhi Protokol Internetu versiyi 4 mistit 232 4 294 967 296 adres Odnak veliki bloki adres IPv4 zarezervovani dlya specialnogo vikoristannya i nedostupni dlya zagalnogo rozpodilu Struktura adresaciyi IPv4 zabezpechuye nedostatnyu kilkist zagalnodostupnih adres dlya nadannya okremoyi adresi kozhnomu Internet pristroyu abo sluzhbi Cyu problemu deyakij chas pom yakshili zmini v infrastrukturi rozpodilu adres i marshrutizaciyi Internetu Perehid vid adresaciyi do bezklasovoyi mizhdomennoyi marshrutizaciyi suttyevo zatrimav vicherpannya adres Krim togo translyaciya merezhevih adres NAT dozvolyaye postachalnikam poslugi Internetu ta pidpriyemstvam maskuvati privatnij merezhevij adresnij prostir lishe odniyeyu zagalnodostupnoyu adresoyu IPv4 v Internet interfejsi golovnogo Internet marshrutizatora zamist togo shob priznachati publichnu adresu kozhnomu merezhevomu pristroyu Vicherpannya adresiHocha osnovnoyu prichinoyu vicherpannya adresi IPv4 ye nedostatnya yemnist u rozrobci originalnoyi infrastrukturi Internetu kilka dodatkovih rushijnih faktoriv posilili nedoliki Kozhna z nih zbilshuvala popit na obmezhenu propoziciyu adres chasto neperedbachuvanimi pochatkovimi dizajnerami merezhi Mobilni pristroyi Oskilki IPv4 vse bilshe stavav standartom de fakto dlya merezhevogo cifrovogo zv yazku a vartist vbudovuvannya znachnoyi obchislyuvalnoyi potuzhnosti v portativni pristroyi znizilasya mobilni telefoni stali zhittyezdatnimi Internet hostami Novi specifikaciyi pristroyiv 4G vimagayut adresaciyi IPv6 Postijni zv yazki Protyagom 1990 h rokiv perevazhayuchim sposobom spozhivchogo dostupu do Internetu buv telefonnij modem Shvidke zrostannya dial up merezh zbilshilo kilkist vikoristovuvanih adres i pul prisvoyuvanih IP adres buv rozpodilenij mizh velikim chislom koristuvachiv Odnak do 2007 roku poshirennya shirokosmugovogo dostupu v Internet na bagatoh rinkah pochav perevishuvati 50 Na vidminu vid komutovanogo dostupu shirokosmugovi z yednannya postijno aktivni i merezhni pristroyi marshrutizatori shirokosmugovi modemi ridko vimikayutsya Ce prizvodit do togo sho kilkist zadiyanih IP adres zbilshuyetsya Internet demografiya Rozvinenij svit skladayetsya iz soten miljoniv domogospodarstv U 1990 roci lishe nevelika chastina z nih mala dostup do Internetu Vsogo cherez 15 rokiv majzhe polovina z nih mala postijne shirokosmugove pidklyuchennya Bagato novih koristuvachiv Internetu takozh viklikayut vicherpannya adres v takih krayinah yak Kitaj ta Indiya Neefektivne vikoristannya adresi Organizaciyi yaki otrimali IP adresi v 1980 h rokah chasto mayut bilshu kilkist IP adres nizh yim spravdi potribno oskilki metod klasovoyi adresaciyi sho vikoristovuyetsya spochatku viznachaye nedostatno efektivne vikoristannya adresnogo prostoru Napriklad velikim kompaniyam abo universitetam bulo prisvoyeno adresni bloki klasu A sho mistyat bilshe 16 miljoniv IPv4 adres oskilki poperednya za rozmirom odinicya blok klasu B z 65 536 adresami buv zanadto malim dlya peredbachuvanoyi kilkosti adres sho vikoristovuyutsya Bagato organizacij prodovzhuyut vikoristovuvati zagalnodostupni IP adresi dlya pristroyiv nedostupnih za mezhami yihnoyi lokalnoyi merezhi Z tochki zoru globalnogo rozpodilu adres ce v bagatoh vipadkah neefektivno ale isnuyut scenariyi koli ce spravdi ye perevagoyu u strategiyah vprovadzhennya organizacijnoyi merezhi Cherez neefektivnist sprichinenu pidmerezhami vazhko vikoristovuvati vsi adresi v bloci Vidnoshennya shilnosti hosta yak viznacheno v RFC 3194 ye metrikoyu dlya vikoristannya blokiv IP adres yaka vikoristovuyetsya v politikah rozpodilu Zusillya z pom yakshennyaZusillya vidstrochiti vicherpannya adresnogo prostoru pochalisya z viznannyam problemi na pochatku 1990 h rokiv i vvedennyam ryadu utochnen sho dozvolyayut zrobiti isnuyuchu strukturu efektivnishoyu yak ot metodi CIDR i suvoru politiku rozpodilu na osnovi vikoristannya Inzhenerna grupa Internetu IETF stvorila grupu marshrutizaciyi ta adresaciyi ROAD u listopadi 1991 roku shob virishiti problemu masshtabovanosti viklikanu klasovoyu sistemoyu rozpodilu merezhi yaka isnuvala na toj chas IPv6 tehnologiya nastupnika IPv4 bula rozroblena dlya virishennya ciyeyi problemi Vona pidtrimuye priblizno 3 4 merezhevih adres Hocha Stanom na 2008 prognozovane vicherpannya vzhe nablizhalosya do svoyeyi zavershalnij stadiyi bilshist postachalnikiv Internet poslug i postachalnikiv programnogo zabezpechennya v toj chas tilki pochinali rozgortannya IPv6 Inshi zahodi ta tehnologiyi shodo pom yakshennya naslidkiv vklyuchayut vikoristannya translyaciyi merezhevih adres NAT sho dozvolyaye privatnij merezhi vikoristovuvati odnu zagalnodostupnu IP adresu ta dozvolyati privatni adresi v privatnij merezhi vikoristannya privatnoyi merezhevoyi adresaciyi virtualnij hosting vebsajtiv na osnovi imen posilennya kontrolyu regionalnih Internet reyestriv za vidilennyam adres lokalnim Internet reyestram perenumeraciya merezhi ta pidmerezhi dlya vidnovlennya velikih blokiv adresnogo prostoru vidilenogo na pochatku isnuvannya Internetu koli Internet vikoristovuvav neefektivnu klasovu merezhevu adresaciyu Termini vicherpannya ta vplivVicherpannya adres IPv4 z 1995 roku Shvidkist rozpodilu adres IPv4 na RIR Proyekciya Dzheffa H yustona evolyuciyi pulu IP dlya kozhnogo RIR 31 sichnya 2011 roku dva ostannih nezarezervovanih bloki adres IANA 8 buli vidileni APNIC vidpovidno do procedur zapitu RIR Ce zalishilo p yat zarezervovanih ale nerozpodilenih 8 blokiv Vidpovidno do politiki ICANN IANA na ceremoniyi ta pres konferenciyi 3 lyutogo 2011 roku vidilila odnu z cih p yati 8 kozhnomu RIR vicherpuyuchi pul IANA Rizni zastarili bloki adres yaki istorichno rozdilyalisya mizh RIR buli rozpodileni mizh RIR u lyutomu 2011 roku 15 kvitnya 2011 roku APNIC stav pershim regionalnim reyestrom Internetu u yakogo ne vistachilo vilno rozpodilenih adres IPv4 Cya data znamenuvala soboyu moment koli ne kozhnomu komu potribna bula adresa IPv4 mozhna bulo vidiliti yiyi Yak naslidok cogo vicherpannya naskrizne pidklyuchennya yak togo vimagayut konkretni programi ne bude povsyudno dostupnim v Interneti doki IPv6 ne bude povnistyu zaprovadzheno Odnak hosti IPv6 ne mozhut bezposeredno zv yazuvatisya z hostami IPv4 i povinni spilkuvatisya za dopomogoyu specialnih sluzhb shlyuzu Ce oznachaye sho komp yuteri zagalnogo priznachennya vse she povinni mati dostup do IPv4 napriklad cherez NAT64 na dodatok do novoyi adresi IPv6 sho vimagaye bilshe zusil nizh prosto pidtrimka IPv4 abo IPv6 Ochikuyetsya sho popit na IPv6 stane poshirenim protyagom troh chotiroh rokiv Na pochatku 2011 roku lishe 16 26 komp yuteriv pidtrimuvali IPv6 todi yak lishe 0 2 viddavali perevagu IPv6 adresaciyi prichomu bagato z nih vikoristovuvali metodi perehodu taki yak tunelyuvannya Teredo U 2011 roci blizko 0 15 miljona najpopulyarnishih vebsajtiv buli dostupni za protokolom IPv6 Situaciyu uskladnyuye te sho vid 0 027 do 0 12 vidviduvachiv ne zmogli otrimati dostup do sajtiv iz podvijnim stekom ale bilshij vidsotok 0 27 ne mig otrimati dostup do sajtiv yaki pidtrimuyut lishe IPv4 Tehnologiyi pom yakshennya vicherpannya IPv4 vklyuchayut spilne vikoristannya adresi IPv4 dlya dostupu do vmistu IPv4 realizaciyu podvijnogo steka IPv6 translyaciyu protokoliv dlya dostupu do vmistu z adresami IPv4 ta IPv6 a takozh peremikannya ta tunelyuvannya dlya obhodu marshrutizatoriv z odnim protokolom Regionalne vicherpannya Usi RIR vidilili nevelikij pul IP adres dlya perehodu na IPv6 napriklad NAT operatorskogo rivnya z yakogo kozhen LIR zazvichaj mozhe otrimati ne bilshe 1024 ARIN i LACNIC rezervuyut ostannij 10 dlya perehodu na IPv6 APNIC i RIPE NCC zarezervuvali ostannij otrimanij blok 8 dlya perehodu na IPv6 AFRINIC rezervuye dlya ciyeyi meti blok 11 Koli zalishayetsya tilki cej ostannij blok kazhut sho zapas adres IPv4 RIR vicherpanij Regionalni Internet reyestri Hronologiya vicherpannya IPv4 v IANA ta RIR APNIC buv pershim RIR yakij obmezhiv vidilennya do 1024 adres dlya kozhnogo chlena oskilki 14 kvitnya 2011 roku jogo pul dosyag kritichnogo rivnya odnogo bloku 8 APNIC RIR vidpovidaye za rozpodil adres u zoni najshvidshogo rozshirennya Internetu vklyuchayuchi rinki Kitayu ta Indiyi sho rozvivayutsya RIPE NCC regionalnij Internet reyestr dlya Yevropi stav drugim RIR yakij vicherpav svij pul adres 14 veresnya 2012 roku 10 chervnya 2014 roku LACNIC regionalnij Internet reyestr dlya Latinskoyi Ameriki ta Karibskogo basejnu stav tretim RIR yakij vicherpav svij pul adres ARIN bulo vicherpano 24 veresnya 2015 roku ARIN ne mozhe vidiliti veliki zapiti z lipnya 2015 roku ale menshi zapiti vse she zadovolnyayutsya Pislya vicherpannya IANA zapiti adresnogo prostoru IPv4 stali obmezhuvatisya dodatkovimi obmezhennyami v ARIN i stali she bilsh obmezhenimi pislya dosyagnennya ostannogo 8 u kvitni 2014 roku 21 kvitnya 2017 roku AFRINIC stav ostannim regionalnim reyestrom Internetu yakij vicherpav svij ostannij 8 blok IPv4 adres 102 8 takim chinom zapustivshi ostannij etap svoyeyi politiki vicherpannya IPv4 Dzheff H yuston prognozuvav sho AFRINIC dosyagne rivnya 11 bloku sho zalishivsya sho oznamenuye vicherpannya v pershij polovini 2018 roku ale za prognozami 2019 roku cya podiya ochikuyetsya v 2020 roci 25 listopada 2019 roku RIPE NCC ogolosila sho zdijsnila ostannye vidilennya 22 IPv4 z ostannih adres yaki zalishilis u nashomu dostupnomu puli Zaraz u nas zakinchilisya adresi IPv4 RIPE NCC prodovzhit vidilyati adresi IPv4 ale lishe vid organizacij yaki pripinili svoyu diyalnist abo zakriti abo vid merezh yaki povertayut adresi yaki yim bilshe ne potribni Ci adresi budut rozpodileni nashim chlenam LIRs vidpovidno do yihnoyi poziciyi v novomu spisku ochikuvannya Ogoloshennya takozh zaklikalo do pidtrimki vprovadzhennya rozgortannya IPv6 Vpliv APNIC RIR vicherpannya ta LIR vicherpannya Sistemi yaki potrebuyut mizhkontinentalnogo z yednannya povinni budut mati spravu z pom yakshennyam vicherpannya cherez vicherpannya APNIC U APNIC isnuyuchi LIR mogli podati zayavku na dvanadcyat misyaciv zapasiv do vicherpannya yaksho voni vikoristovuvali bilshe 80 vidilenogo yim miscya Pochinayuchi z 15 kvitnya 2011 roku koli APNIC dosyagaye svogo ostannogo bloku 8 kozhen potochnij abo majbutnij uchasnik zmozhe otrimati lishe odin rozpodil iz 1024 adres blok 22 lishe odin raz Yak pokazuye nahil liniyi pulu APNIC na diagrami Proyekciya Dzheffa H yustona evolyuciyi pulu IP dlya kozhnogo RIR pravoruch ostannij blok 8 buv bi sporozhnenij protyagom odnogo misyacya bez ciyeyi politiki Vidpovidno do politiki APNIC kozhen potochnij abo majbutnij uchasnik mozhe otrimati lishe odin blok 22 z cogo ostannogo 8 v ostannomu bloci 8 ye 16384 22 blokiv Oskilki isnuye blizko 3000 potochnih chleniv APNIC i blizko 300 novih chleniv APNIC shoroku APNIC ochikuye sho cej ostannij 8 blok trivatime bagato rokiv Pislya pererozpodilu vidnovlenogo prostoru APNIC rozdaye dodatkovij 22 kozhnomu uchasniku za zapitom 1024 adresi v bloci 22 mozhut vikoristovuvatisya chlenami APNIC dlya nadannya NAT44 abo NAT64 yak poslugi v merezhi IPv6 Odnak u novogo velikogo provajdera 1024 adresi IPv4 mozhe buti nedostatno dlya zabezpechennya pidklyuchennya IPv4 vsim kliyentam cherez obmezhenu kilkist portiv dostupnih dlya odniyeyi adresi IPv4 Regionalni Internet reyestri RIR dlya Aziyi APNIC ta Pivnichnoyi Ameriki mayut politiku yaka nazivayetsya Inter RIR IPv4 Address Transfer Policy yaka dozvolyaye peredavati IPv4 adresi z Pivnichnoyi Ameriki do Aziyi Politika ARIN bula vvedena v diyu 31 lipnya 2012 roku Dlya polegshennya cih transferiv buli stvoreni brokerski kompaniyi IPv4 Vidomi rekomendaciyi shodo vicherpannya Ocinki chasu povnogo vicherpannya adresi IPv4 silno vidriznyalisya na pochatku 2000 h rokiv U 2003 roci Pol Vilson direktor APNIC zayaviv sho vihodyachi z potochnih tempiv rozgortannya dostupnogo miscya vistachit na odne dva desyatilittya U veresni 2005 roku u zviti Cisco Systems bulo zaznacheno sho pul dostupnih adres vicherpayetsya vsogo za 4 5 rokiv Za ostannij rik pered vicherpannyam rozpodil IPv4 priskoryuvavsya sho prizvelo do tendenciyi vicherpannya do bilsh rannih dat 21 travnya 2007 roku amerikanskij regionalnij reyestr ARIN zvernuvsya do internet spilnoti zi zvernennyam pro neobhidnist perehodu na numeraciyu IPv6 u zv yazku z ochikuvanim vicherpannyam zapasu IPv4 adres u 2010 roci v tih situaciyah koli potribne regulyarne vidilennya ARIN novih IP adres Situaciyi vklyuchayut z yednannya mizh pristroyami vseredini Internetu tak yak deyaki pristroyi mozhut mati tilki IPv6 adresi 20 chervnya 2007 roku Reyestr Internet adres Latinskoyi Ameriki ta Karibskogo basejnu LACNIC rekomenduvav pidgotuvati svoyi regionalni merezhi do IPv6 do 1 sichnya 2011 roku dlya vicherpannya adres IPv4 za tri roki 26 chervnya 2007 roku Aziatsko Tihookeanskij merezhevij informacijnij centr APNIC RIR dlya Tihookeanskogo regionu ta Aziyi pidtrimav zayavu Yaponskogo centru merezhevoyi informaciyi JPNIC pro perehid rozvitku ta rozrobki Internetu u napryamku zasnovanomu na IPv6 26 zhovtnya 2007 r Koordinacijnij centr merezhi Reseaux IP Europeens Network Coordination Center RIPE NCC RIR dlya Yevropi Blizkogo Shodu ta chastini Centralnoyi Aziyi shvaliv zayavu vid spilnoti RIPE v yakij zaklikalosya do shirokogo rozpovsyudzhennya IPv6 usima zacikavlenimi storonami 15 kvitnya 2009 roku ARIN nadislala lista vsim generalnim direktoram kerivnikam kompanij yakim priznacheni adresi IPv4 v yakomu povidomila sho ARIN ochikuye sho prostir IPv4 bude vicherpano protyagom nastupnih dvoh rokiv U travni 2009 roku RIPE NCC zapustila IPv6ActNow org shob dopomogti poyasniti IPv6 u terminah yaki kozhen mozhe zrozumiti i nadati riznomanitnu korisnu informaciyu spryamovanu na spriyannya globalnomu poshirennyu IPv6 25 serpnya 2009 roku ARIN ogolosila pro spilnu seriyu zahodiv u Karibskomu regioni shob pidshtovhnuti do vprovadzhennya IPv6 U cej chas ARIN povidomila sho zalishilosya menshe 10 9 adresnogo prostoru IPv4 Vsesvitnij den IPv6 buv zahodom sponsorovanim i organizovanim Internet suspilstvom i kilkoma velikimi postachalnikami kontentu dlya perevirki publichnogo rozgortannya IPv6 Vin rozpochavsya o 00 00 UTC 8 chervnya 2011 roku i zakinchivsya o 23 59 togo zh dnya Test v osnovnomu vklyuchav vebsajti yaki publikuvali zapisi AAAA sho dozvolyalo hostam z pidtrimkoyu IPv6 pidklyuchatisya do cih sajtiv za dopomogoyu IPv6 a takozh vipravlyati nepravilno nalashtovani merezhi Vsesvitnij den zapusku IPv6 vidbuvsya 6 chervnya 2012 roku pislya uspihu Vsesvitnogo dnya IPv6 rokom ranishe Vin zaluchav nabagato bilshe uchasnikiv i mav bilsh ambitnu metu postijno vvimknuti IPv6 v merezhah organizacij uchasnikiv 24 veresnya 2015 roku ARIN ogolosila pro vicherpannya pulu adres IPv4 ARIN 25 listopada 2019 roku RIPE NCC ogolosila sho zdijsnila ostannye vidilennya 22 IPv4 z ostannih adres yaki zalishilisya u nashomu dostupnomu puli 21 serpnya 2020 roku LACNIC ogolosila sho zrobila ostatochnij rozpodil IPv4 Pom yakshennya naslidkiv pislya vicherpannyaDo 2008 roku rozroblyalosya planuvannya politiki dlya epohi zavershennya gri ta pislya vicherpannya Bulo obgovoreno kilka propozicij shodo zatrimki deficitu adres IPv4 Vidnovlennya nevikoristanogo prostoru IPv4 Do i v toj chas koli klasovij dizajn merezhi vse she vikoristovuvavsya yak model rozpodilu deyakim organizaciyam buli vidileni veliki bloki IP adres Z vikoristannyam CIDR Internet Assigned Numbers Authority IANA potencijno mozhe povernuti ci diapazoni ta povtorno vidati adresi v menshih blokah ARIN RIPE NCC i APNIC mayut politiku peredachi taku sho adresi mozhna povertati z metoyu perepriznachennya konkretnomu oderzhuvachu Odnak perenumeraciya velikoyi merezhi mozhe obijtisya dorogo z tochki zoru vitrat i chasu tomu ci organizaciyi jmovirno ne shvalyat cogo Analogichno bloki IP adres buli vidileni ob yektam yaki bilshe ne isnuyut i deyaki vidileni bloki IP adres abo veliki yih chastini nikoli ne vikoristovuvalisya Zhodnogo suvorogo obliku rozpodilu IP adres ne provodilosya i potribno bulo b doklasti znachnih zusil shob vidstezhiti yaki adresi dijsno ne vikoristovuyutsya oskilki bagato z nih vikoristovuyutsya lishe v intranetah Deyakij adresnij prostir ranishe zarezervovanij IANA dodano do dostupnogo pulu Buli propoziciyi vikoristovuvati merezhevij diapazon klasu E IPv4 adres sho dodalo b 268 4 miljoni IP adres dostupnogo pulu ale bagato operacijnih sistem i mikroprogram komp yuteriv i marshrutizatoriv ne dozvolyayut vikoristovuvati ci adresi Z ciyeyi prichini bulo zaproponovano ne priznachati prostir klasu E dlya zagalnodostupnogo priznachennya a natomist dozvoliti jogo privatne vikoristannya dlya merezh yaki potrebuyut bilshe adresnogo prostoru nizh zaraz dostupno cherez RFC 1918 Kilka organizacij povernuli veliki bloki IP adres Primitno sho Stenfordskij universitet vidmovivsya vid bloku IP adres klasu A u 2000 roci zrobivshi 16 miljoniv IP adres dostupnimi Inshi organizaciyi yaki zrobili ce vklyuchayut Ministerstvo oboroni SShA BBN Technologies ta Interop Rinki IP adres Stvorennya rinkiv dlya kupivli ta prodazhu adres IPv4 vvazhalosya virishennyam problemi deficitu IPv4 i zasobom pererozpodilu Osnovnimi perevagami rinku adres IPv4 ye te sho vin dozvolyaye pokupcyam pidtrimuvati bezperebijnu robotu lokalnoyi merezhi Stvorennya rinku IPv4 adres lishe zatrimaye praktichne vicherpannya adresnogo prostoru IPv4 na vidnosno korotkij chas oskilki publichnij Internet vse she zrostaye Koncepciya yuridichnoyi vlasnosti na IP adresi yak vlasnist pryamo zaperechuyetsya programnimi dokumentami ARIN ta RIPE NCC ta Ugodoyu pro reyestracijni poslugi ARIN hocha prava vlasnosti postulyuvalisya na osnovi lista generalnogo radnika Nacionalnogo naukovogo fondu Piznishe NSF vkazav sho cya tochka zoru ne bula oficijnoyu i zgodom bula opublikovana zayava Ministerstva torgivli SShA v yakij zaznacheno sho USG bere uchast u rozrobci politiki procesiv i procedur uzgodzhenih tehnichnim spivtovaristvom Internetu i pidtrimuye yih ARIN Bezladna torgivlya adresami prizvela b do fragmentaciyi rozpodilu adres sho viklikalo b silne zbilshennya globalnoyi tablici marshrutizaciyi naslidkom chogo buli b serjozni problemi marshrutizaciyi u bagatoh kompanij yaki vikoristovuyut stari marshrutizatori z obmezhenimi rozmirami tablic marshrutizaciyi abo z malimi obchislyuvalnimi potuzhnostyami Ci velichezni vitrati nakladalisya b diyami uchasnikiv rinku adres IPv4 na usih koristuvachiv Internetu i yavlyali soboyu negativni ekonomichni zovnishni vitrati yaki potribno kompensuvati Yak pershoprohidnik v industriyi kompaniya Microsoft kupila 666 624 adres IPv4 na rozprodazhi Nortel za sim z polovinoyu miljoniv dolariv Cikavo sho dlya togo shob ARIN zrobila peredachu adres Microsoft neobhidno vikonati umovi za yakih vona mogla b otrimati adresi vid ARIN bezkoshtovno do momentu vicherpannya Tim ne mensh kuplenih adres Microsoft maye vistachiti na 12 misyaciv u toj chas yak vid ARIN voni otrimali b adres na 3 misyaci Perehidni mehanizmi Oskilki pul adres IPv4 vicherpuyetsya deyaki provajderi ne zmozhut nadavati kliyentam adresi IPv4 z globalnoyu marshrutizaciyeyu Tim ne mensh kliyenti jmovirno potrebuyut dostupu do poslug v Interneti IPv4 Dlya nadannya poslug IPv4 cherez merezhu dostupu IPv6 bulo rozrobleno kilka tehnologij U IPv4 NAT na rivni ISP provajderi mozhut realizuvati translyaciyu merezhevih adres IPv4 u svoyih merezhah i priznachati privatni adresi IPv4 kliyentam Takij pidhid mozhe dozvoliti kliyentam prodovzhuvati vikoristovuvati nayavne obladnannya Deyaki ocinki dlya NAT stverdzhuyut sho amerikanski provajderi mayut u 5 10 raziv bilshe IP adres yaki yim potribni dlya obslugovuvannya svoyih isnuyuchih kliyentiv Odnak vidilennya privatnih IPv4 adres kliyentam mozhe superechiti rozpodilu privatnih IP adres u merezhah kliyentiv Krim togo deyakim provajderam mozhlivo dovedetsya rozdiliti svoyu merezhu na pidmerezhi shob dozvoliti yim povtorno vikoristovuvati privatni adresi IPv4 sho uskladnyuye administruvannya merezhi Ye takozh zanepokoyennya sho funkciyi NAT spozhivchogo rivnya taki yak DMZ STUN UPnP i shlyuzi rivnya programi mozhut buti nedostupni na rivni ISP NAT na rivni ISP mozhe prizvesti do bagatorivnevoyi translyaciyi adres sho jmovirno she bilshe uskladnit vikoristannya takih tehnologij yak pereadresaciya portiv sho vikoristovuyetsya dlya roboti vebserveriv u privatnih merezhah NAT64 peretvoryuye zapiti IPv6 vid kliyentiv u zapiti IPv4 Ce dozvolyaye uniknuti neobhidnosti nadannya bud yakih adres IPv4 kliyentam i dozvolyaye kliyentam yaki pidtrimuyut lishe IPv6 otrimuvati dostup do resursiv IPv4 Odnak cej pidhid vimagaye DNS servera sumisni z DNS64 i ne mozhe pidtrimuvati kliyentski pristroyi yaki pidtrimuyut lishe IPv4 DS Lite Dual Stack Light vikoristovuye tuneli vid obladnannya kliyenta do translyatora merezhevih adres u provajdera Primishene obladnannya spozhivacha inkapsulyuye paketi IPv4 v obolonku IPv6 i vidpravlyaye yih na host vidomij yak element AFTR Element AFTR deinkapsulyuye paketi ta vikonuye translyaciyu merezhevih adres pered yih vidpravkoyu u zagalnodostupnij Internet NAT v AFTR vikoristovuye IPv6 adresu kliyenta v svoyij tablici zistavlennya NAT Ce oznachaye sho rizni kliyenti mozhut vikoristovuvati odni j ti zh privatni IPv4 adresi unikayuchi neobhidnosti vidilennya privatnih IP adres IPv4 kliyentam abo vikoristannya kilkoh NAT Dovgostrokove rishennyaRozgortannya IPv6 ce zasnovane na standartah rishennya dlya deficitu adresi IPv4 IPv6 shvaleno ta vprovadzheno vsima organami tehnichnih standartiv Internetu ta postachalnikami merezhevogo obladnannya Vin ohoplyuye bagato vdoskonalen dizajnu vklyuchayuchi zaminu 32 rozryadnogo formatu adresi IPv4 na 128 bitnu adresu sho zabezpechuye prostir dlya adresaciyi bez obmezhen u najblizhchomu majbutnomu IPv6 aktivno vprovadzhuyetsya u virobnictvo z chervnya 2006 roku pislya togo yak organizovane vsesvitnye testuvannya ta ocinka proyektu 6bone pripinilisya Sumisnist dlya hostiv yaki vikoristovuyut lishe protokoli IPv4 realizovana za dopomogoyu riznomanitnih mehanizmiv perehodu IPv6 Div takozh512K Day podiya 2014 roku yaka pov yazana z vicherpannyam umovnogo rozpodilu slotiv dlya aparatnoyi marshrutizaciyi na bagatoh marshrutizatorah PosilannyaOficijnij potochnij stan rozpodilu IPv4 8 sho pidtrimuyetsya IANA ICANN vidnovlyuye velikij blok internet adres 14 0 0 0 8 2008 02 10 Propoziciya globalnoyi politiki shodo zalishkovogo adresnogo prostoru IPv4 dovidkovij zvit 2008 09 08 potaroo net zvit pro adresu IPv4 iz zvorotnim vidlikom 19 lyutogo 2011 u Wayback Machine Status RIR IPv4 APNIC RIPEPrimitkiNiall Richard Murphy David Malone 2005 IPv6 network administration O Reilly Media Inc s xvii xix ISBN 0 596 00934 8 Smith Lucie Lipner Ian 3 lyutogo 2011 Arhiv originalu za 4 lyutogo 2011 Procitovano 3 lyutogo 2011 Available Pool of Unallocated IPv4 Internet Addresses Now Completely Emptied PDF ICANN 3 lyutogo 2011 Arhiv originalu PDF za 17 serpnya 2011 Procitovano 10 veresnya 2016 PDF Arhiv originalu PDF za 13 bereznya 2011 Procitovano 10 veresnya 2016 ICANN nanog mailing list Five 8s allocated to RIRs no unallocated IPv4 unicast 8s remain Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 29 zhovtnya 2021 Huston Geoff Arhiv originalu za 1 kvitnya 2009 Procitovano 16 sichnya 2011 APNIC 1 lyutogo 2010 Arhiv originalu za 7 serpnya 2011 Procitovano 3 lyutogo 2011 APNIC 15 kvitnya 2011 Arhiv originalu za 7 serpnya 2011 Procitovano 15 kvitnya 2011 Arhiv originalu za 13 travnya 2016 Procitovano 10 veresnya 2016 American Registry for Internet Numbers 24 veresnya 2015 Arhiv originalu za 25 veresnya 2015 Procitovano 25 veresnya 2015 Regional Internet Registry for Africa 17 sichnya 2020 Arhiv originalu za 15 veresnya 2020 Procitovano 18 veresnya 2020 Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre 25 listopada 2019 Arhiv originalu za 25 listopada 2019 Procitovano 25 listopada 2019 Ferguson Tim 18 lyutogo 2007 Broadband adoption passes halfway mark in U S CNET News com Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 10 listopada 2010 PDF April 1996 Arhiv originalu PDF za 17 zhovtnya 2010 Procitovano 10 listopada 2010 RFC1517 Applicability Statement for the Implementation of Classless Inter Domain Routing CIDR 1993 09 Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 2 lipnya 2011 Mark Townsley 21 sichnya 2011 World IPv6 Day Working Together Towards a New Internet Protocol Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 8 travnya 2011 S H Gunderson October 2008 Global IPv6 Statistics Measuring the current state of IPv6 for ordinary users PDF Arhiv originalu PDF za 17 serpnya 2011 Procitovano 10 listopada 2010 Scott Hogg 9 listopada 2011 Arhiv originalu za 18 listopada 2018 Procitovano 20 veresnya 2016 Rekhter ta in 1996 Silicon Graphics Inc Arhiv originalu za 1 listopada 2021 Procitovano 29 zhovtnya 2021 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite book title Shablon Cite book cite book a Yavne vikoristannya ta in u last dovidka IANA IANA IPv4 Address Space Registry Arhiv originalu za 5 lipnya 2019 Procitovano 31 sichnya 2011 Stephen Lawson 31 sichnya 2011 Address allocation kicks off IPv4 endgame Computerworld Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 29 zhovtnya 2021 Global Policy for the Allocation of the Remaining IPv4 Address Space Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 1 lyutogo 2011 Ipv4depletion com 3 grudnya 2010 Arhiv originalu za 19 sichnya 2012 Procitovano 2 grudnya 2011 www fix6 net www fix6 net 24 listopada 2010 Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 3 lyutogo 2011 Potaroo net Arhiv originalu za 31 zhovtnya 2011 Procitovano 2 grudnya 2011 PDF Arhiv originalu PDF za 6 lipnya 2011 Procitovano 25 lyutogo 2011 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Labs ripe net Arhiv originalu za 21 sichnya 2012 Procitovano 2 grudnya 2011 Ipv6test max nl Arhiv originalu za 4 kvitnya 2009 Procitovano 2 grudnya 2011 Igor Gashinsky 1 lyutogo 2011 PDF arhiv originalu PDF za 27 lipnya 2011 procitovano 1 veresnya 2016 Potaroo net Arhiv originalu za 28 zhovtnya 2011 Procitovano 2 grudnya 2011 Arin net 3 lyutogo 2011 Arhiv originalu za 25 chervnya 2014 Procitovano 16 chervnya 2014 Arhiv originalu za 4 veresnya 2016 Procitovano 10 veresnya 2016 Potaroo net Arhiv originalu za 1 kvitnya 2009 Procitovano 5 travnya 2014 Apnic net Arhiv originalu za 14 sichnya 2011 Procitovano 2 grudnya 2011 APNIC IPv4 Address Pool Reaches Final 8 17 kvitnya 2011 u Wayback Machine Apnic announce 15 April 2011 APNIC Allocation Rate smoothed Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 10 veresnya 2016 PDF Arhiv originalu PDF za 28 kvitnya 2011 Procitovano 10 veresnya 2016 Arhiv originalu za 11 chervnya 2016 Procitovano 10 veresnya 2016 RIPE NCC Arhiv originalu za 16 veresnya 2012 Procitovano 29 zhovtnya 2021 Arhiv originalu za 1 kvitnya 2009 Procitovano 29 zhovtnya 2021 Arhiv originalu za 4 veresnya 2016 Procitovano 29 zhovtnya 2021 Arhiv originalu za 1 kvitnya 2009 Procitovano 29 zhovtnya 2021 2 lipnya 2015 Arhiv originalu za 5 lipnya 2015 Procitovano 6 lipnya 2015 Arin net Arhiv originalu za 28 chervnya 2011 Procitovano 3 lyutogo 2011 afrinic net 3 kvitnya 2017 Arhiv originalu za 13 lyutogo 2018 Procitovano 13 lyutogo 2018 Arhiv originalu za 19 lyutogo 2011 Procitovano 29 zhovtnya 2021 The RIPE NCC has run out of IPv4 Addresses 25 listopada 2019 u Wayback Machine RIPE NCC 2019 11 25 Apnic net Arhiv originalu za 18 listopada 2011 Procitovano 2 grudnya 2011 Apnic net Arhiv originalu za 18 listopada 2011 Procitovano 2 grudnya 2011 Apnic net 3 lyutogo 2011 Arhiv originalu za 2 grudnya 2011 Procitovano 2 grudnya 2011 APNIC Arhiv originalu za 2 grudnya 2011 Procitovano 29 zhovtnya 2021 No more addresses Asia Pacific region IPv4 well runs dry Arstechnica 15 kvitnya 2011 Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 16 kvitnya 2011 Tomohiro Fujisaki 24 lyutogo 2011 Arhiv originalu za 25 bereznya 2012 Procitovano 9 listopada 2011 14 zhovtnya 2011 Arhiv originalu za 6 kvitnya 2012 Procitovano 9 listopada 2011 Arhiv originalu za 11 veresnya 2015 Hain Tony A Pragmatic Report on IPv4 Address Space Consumption Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 14 listopada 2007 Presreliz American Registry for Internet Numbers ARIN 21 travnya 2007 Arhiv originalu za 15 zhovtnya 2008 Procitovano 2 lipnya 2011 LACNIC announces the imminent depletion of the IPv4 addresses Presreliz Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry LACNIC Arhiv originalu za 29 chervnya 2012 Procitovano 29 zhovtnya 2021 PDF Arhiv originalu PDF za 7 sichnya 2010 Procitovano 3 lyutogo 2011 White Lauren 25 serpnya 2009 Arhiv originalu za 30 kvitnya 2015 Procitovano 27 serpnya 2009 The global Internet community is playing a crucial role in the effort to raise awareness of IPv4 depletion and the plan to deploy IPv6 as only 10 9 of IPv4 address space currently remains www lacnic net Arhiv originalu za 24 veresnya 2020 Procitovano 21 serpnya 2020 RIPE NCC 3 bereznya 2008 Arhiv originalu za 23 listopada 2010 Procitovano 10 listopada 2010 APNIC transfer policy Apnic net 10 lyutogo 2010 Arhiv originalu za 5 chervnya 2015 Procitovano 3 lyutogo 2011 Arin net Arhiv originalu za 13 travnya 2011 Procitovano 3 lyutogo 2011 Ripe Faq Ripe net Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 3 lyutogo 2011 Wilson Paul Michaelson George Huston Geoff Redesignation of 240 4 from Future Use to Limited Use for Large Private Internets expired draft Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 5 kvitnya 2010 V Fuller E Lear D Meyer 24 bereznya 2008 Reclassifying 240 4 as usable unicast address space expired draft IETF Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 10 listopada 2010 Address Classes Windows 2000 Resource Kit Microsoft Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 14 listopada 2007 van Beijnum Iljitsch IPv4 Address Consumption Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 14 listopada 2007 TCP IP Overview Cisco Systems Inc Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Procitovano 14 listopada 2007 Marsan Carolyn 22 sichnya 2000 ComputerWorld Arhiv originalu za 10 lyutij 2015 Procitovano 29 chervnya 2010 Arin net 20 zhovtnya 2010 Arhiv originalu za 3 chervnya 2011 Procitovano 3 lyutogo 2011 Phil Lodico 15 veresnya 2011 Forbes Arhiv originalu za 5 travnya 2017 Procitovano 29 zhovtnya 2021 KRISTINA BJORAN 27 lipnya 2011 The State of the Internet IPv4 Won t Die Mueller Milton 22 veresnya 2012 Internet Governance Project Arhiv originalu za 4 kvitnya 2013 Procitovano 22 lyutogo 2013 Andrew Dul Arhiv originalu za 31 travnya 2013 Procitovano 22 lyutogo 2013 Strickling Lawrence USG NTIA Arhiv originalu za 21 lyutogo 2013 Procitovano 22 lyutogo 2013 Kevin Murphy 24 bereznya 2011 Microsoft spends 7 5 million on IP addresses Domain Incite Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 ARIN Arhiv originalu za 13 travnya 2011 Procitovano 29 zhovtnya 2021 Jaikumar Vijayan 25 bereznya 2011 IPv4 address transfers must meet policy ARIN chief says Arhiv originalu za 17 serpnya 2011 Ramuglia Gabriel 16 lyutogo 2015 The Web Host Industry Review Arhiv originalu za 20 lyutogo 2015 Procitovano 27 lyutogo 2015 RFC 6333 Dual Stack Lite Broadband Deployments Following IPv4 Exhaustion