파이도넷

FidoNet
__ / \ / oo \ ( _ / _ ) _'@ / _ \ \ \ \ \ * ) ___________________________________(___/ (c) John Madill
John Madill의 FidoNet 로고

FidoNet게시판 시스템(BBS) 의 통신에 사용되는 세계적인 컴퓨터 네트워크입니다.스토어 앤 포워드 시스템을 사용하여 네트워크 내의 BBS 간에 프라이빗(이메일) 메시지와 퍼블릭(포럼) 메시지를 교환하고 경우에 따라서는 다른 파일 및 프로토콜을 교환합니다.

FidoNet 시스템은 여러 개의 작은 상호 작용 프로그램을 기반으로 하며, 그 중 하나만 다른 BBS 소프트웨어를 지원하기 위해 이식할 필요가 있었습니다.FidoNet은 비 BBS 온라인 서비스뿐만 아니라 거의 모든 BBS 소프트웨어에서 지원되는 몇 안 되는 네트워크 중 하나였습니다.FidoNet은 이 모듈식 구조를 통해 새로운 데이터 압축 시스템으로 쉽게 업그레이드할 수 있었습니다.이것은 장거리 통화료가 높은 전화 링크를 통해 모뎀 기반 통신을 사용하는 시대에 중요했습니다.

1990년대 초반 모뎀 속도의 급속한 향상과 컴퓨터 시스템 및 스토리지의 급격한 가격 하락으로 인해 BBS의 인기는 더욱 높아졌습니다.1990년대 중반까지 약 40,000대의 FidoNet 시스템이 운영되었으며 전 세계 수백만 명의 사용자와 통신할 수 있었습니다.폭이나 숫자 면에서 UUCPNET만이 근접했으며 FidoNet의 사용자 기반은 BITNET과 [1]같은 다른 네트워크를 훨씬 능가했습니다.

1990년대 중반부터 저비용 인터넷 접속이 널리 보급되면서 FidoNet의 스토어 앤 포워드(Store-and-Forward) 시스템에 대한 필요성이 줄어들었습니다. 왜냐하면 전 세계의 어떤 시스템도 동일한 비용으로 도달할 수 있었기 때문입니다.로컬 BBS 시스템에의 다이렉트 다이얼은 급속히 감소했습니다.FidoNet은 1990년대 후반부터 상당히 줄어들었지만 인터넷 접속이 보편화 되었음에도 불구하고 여전히[2] 사용되고 있다.

역사

오리진스

1984년 6월, Fido BBS 시스템의 수작업 컴파일 목록.이 문서는 최초의 결절주의자들의 기초를 형성했다.

FidoNet의 발전에는 두 가지 주요 설명이 있으며, 세부 사항만 다를 뿐이다.

톰 제닝스의 설명

1983년 크리스마스 무렵, 톰 제닝스는 Fido BBS로 등장할 새로운 게시판 시스템에 대한 작업을 시작했다.여러 가지 하드웨어가 합쳐진 것이 "진짜 잡종"[3]이었기 때문에 "파이도"라고 불렸습니다.제닝스는 1984년 초쯤 샌프란시스코에서 시스템을 구축했다.또 다른 초기 사용자는 존 매딜로, 그는 자신의 레인보우 100에서 볼티모어에 유사한 시스템을 설치하려 하고 있었다.Fido는 새로운 시스템으로 퍼지기 시작했고, 제닝스는 마침내 비공식적인 전화번호 목록을 작성하기 시작했고, 제닝스는 1위, 매딜은 [4]2위가 되었다.

제닝스는 1984년 6월에 FidoNet 소프트웨어의 첫 버전을 출시했다.1985년 초에 그는 시스템의 역사에 대한 짧은 부분과 함께 FidoNet의 운영을 설명하는 문서를 작성했습니다.이 버전에서 FidoNet은 처음 두 개의 Fido BBS 시스템인 제닝스와 매딜 사이에서 메일을 교환하는 방법으로 개발되었으며, "그것이 단지 재미로 이루어질 수 있는지 확인"했습니다.이것은 Fido V7의 84년 [5][6][7]6월쯤에서 처음 지원되었습니다.

벤 베이커의 이야기

1984년 초, 벤 베이커는 세인트루이스에 있는 맥도넬 더글라스 자동차 사업부에서 새로 결성된 컴퓨터 클럽을 위한 BBS를 시작할 계획이었다. 루이스 베이커는 클럽 [8]내 CP/M 특수 이익 그룹의 일원이었어요그는 CP/M 호스팅 CBBS 시스템을 사용할 생각이었고, 이를 실행할 기계를 찾으러 갔습니다.클럽 회장은 베이커에게 DEC가 그들에게 레인보우 100 컴퓨터를 무기한 대여해 줄 이라고 말했고, 그래서 그는 CBBS를 이 기계로 옮길 계획을 세웠다.레인보우에는 인텔 8088Zilog Z80의 2개의 프로세서가 탑재되어 있어 MS-DOSCP/M을 모두 실행할 수 있으며, BBS는 후자에서 실행됩니다.머신이 도착했을 때, 그들은 Z80 측에서 I/O 포트에 액세스할 수 없다는 것을 알게 되었고, 따라서 CBBS는 모뎀과 통신할 수 없었습니다.시스템의 MS-DOS 쪽에서 실행되는 소프트웨어를 찾던 중 베이커는 마딜을 [4]통해 파이도에 대해 알게 되었다.

파이도 소프트웨어는 레인보우에서 제대로 작동하기 위해 시리얼 드라이버를 변경해야 했습니다.제닝스, 매딜, 베이커가 참여한 포팅 작업이 시작되었습니다.이로 인해 개발 중에 서로 전화하거나 서로의 BBS에 이메일을 남기기 위해 전화를 걸었기 때문에 관련자들 모두 상당한 장거리 요금이 부과되었습니다.Baker와 Jennings는 "5월 또는 6월 초에" 한 통화에서 BBS 시스템이 [4]서로 자동으로 전화를 걸어 메일과 파일을 주고받을 수 있다면 얼마나 좋을지 논의했다.이것에 의해, 장거리 전화 [4]접속중에 전화를 걸어 메세지를 입력하는 것이 아니라, 로컬 머신으로 메일을 작성한 후, 신속히 송신할 수 있게 됩니다.

제닝스는 그날 밤 베이커의 시스템에 전화를 걸어 BBS 프로그램 자체의 새로운 버전인 FIDO_DECV6, 새로운 프로그램인 FIDONET, 그리고 NODELIST의 세 가지 파일로 구성된 소프트웨어의 새로운 버전을 업로드하는 것으로 응답했다.BBS, 텍스트 파일.새로운 버전의 FIDO BBS에는 타이머가 있어 지정된 시간(일반적으로 야간에)에 종료됩니다.종료 시 별도의 FIDONET 프로그램이 실행됩니다.NODELIST는 제닝스가 이미 [4]편집하고 있던 Fido BBS 시스템의 목록이었다.

FIDONET 프로그램은 나중에 메일러로 알려지게 된 것이다.메시지 헤더에서 이전에 사용되지 않았던 숫자 필드를 사용하여 메시지 전달처 머신의 노드 번호를 저장하도록 FIDO BBS 소프트웨어가 변경되었습니다.FIDONET을 실행하면 이 필드에 번호가 있는 메시지가 없는지 전자 메일 데이터베이스를 검색합니다.FIDONET은 특정 노드 번호의 모든 메시지를 메시지패킷이라고 불리는 파일로 수집했습니다.모든 패킷이 생성된 후, 노드마다 하나씩, FIDONET 프로그램은 수신처 노드의 전화번호를 NODELIST에서 검색합니다.BBS를 호출합니다.그 시스템에서 FIDONET이 동작하고 있는 경우, 2개의 시스템은 핸드쉐이크를 실시합니다.이것에 성공하면, 발신측 시스템은 패킷을 업로드 해, 리턴 패킷을 다운로드해, 접속을 끊습니다.그런 다음 FIDONET은 리턴 패킷을 언팩하고 수신된 메시지를 로컬시스템 데이터베이스에 저장하고 다음 패킷으로 이동합니다.남은 패킷이 없으면 FIDONET은 종료하고 FIDO BBS [9]프로그램을 실행합니다.

장거리 요금을 낮추기 위해 우편물 교환은 늦은 밤([5]보통 새벽 4시)에 실시하도록 되어 있었다.이것은 나중에 전국 우편물 시간,[10] 그리고 나중에는 존 우편물 시간이라고 알려지게 되었습니다.

가동중

1984년 6월까지 시스템의 버전7이 실가동되고 노드가 네트워크에 빠르게 추가되고 있었습니다.8월까지 노들리스트에는 거의 30개, 9월까지 50개, 1985년 1월까지 160개 이상의 시스템이 있었다.네트워크가 성장함에 따라 노드리스트의 유지보수가 금지되어 오류가 빈번하게 발생하고 있습니다.이런 경우, 사람들은 오전 4시에 아무 말도 하지 않는 발신자로부터 전화를 받기 시작하고 전화를 끊습니다.그 외의 경우는, 시스템이 기동해 가동하기 전에 리스트 되고,[5] 결과적으로 아무것도 달성하지 못한 장거리 콜이 발생합니다.

1984년 8월 제닝스는 세인트루이스에서 노들리스트의 통제를 그룹에 넘겼다.루이스, 대부분 켄 카플란과 벤 베이커.Kaplan은 DEC 컴퓨터로 작업하고 Rainbow 컴퓨터와 USRobotics 1200bit/s [11]모뎀을 제공받았던 회사를 위한 BBS 솔루션을 찾는 과정에서 Fido를 발견했다.이후 FidoNet에 가입하려면 시스템을 셋업하고 이를 사용하여 특별한 시스템인 Node 51에 Netmail 메시지를 전달해야 했습니다.메시지에는 다양한 필수 연락처 정보가 포함되어 있습니다.이 메시지가 정상적으로 전송되면 적어도 일부 시스템이 정상적으로 동작하고 있음을 확인할 수 있습니다.그런 다음 노드리스트 팀은 할당된 노드 번호를 포함한 다른 넷메일메시지로 해당 시스템에 회신합니다.배송이 성공했을 경우 시스템은 정상적으로 동작하고 있는 것으로 간주되어 [5]노드리스트에 추가되었습니다.첫 번째 새로운 노들리스트는 1984년 [4]9월 21일에 출판되었다.

네트워크 및 노드

성장이 계속 가속화되어 1985년 봄까지 시스템은 이미 250노드의 한계에 도달하고 있었습니다.분명히 인기 있는 시스템의 성장에 한계가 있을 뿐만 아니라, 노드리스트의 유지보수는 점점 더 많은 시간이 [4]소요되었습니다.

또한 Fido 시스템은 일반적으로 클러스터화되어 있으며, 1984년 6월 초까지 실행 중인 15개 시스템 중 5개가 St. St.에 있었습니다.세인트루이스에 [4]있는 제닝스의 시스템에 있는 사용자입니다.루이스는 각각의 BBS에 차례로 전화를 걸게 할 것이다.미국에서는 보통 시내전화는 무료였고, 그 외 대부분의 나라에서는 낮은 요금으로 요금이 부과되었습니다.또, 통상, 콜의 최초의 1분간의 초기설정에서는, 기존의 접속을 계속하는 것보다 높은 레이트로 과금됩니다.따라서 샌프란시스코의 모든 사용자로부터 세인트루이스의 모든 사용자에게 모든 메시지를 전달하는 것이 비용이 적게 듭니다.루이스는 한 통화로.패킷은 일반적으로 1~2분 이내에 전달될 정도로 작았기 때문에, 1개의 콜로 모든 메시지를 전달하면, 복수의 초기 과금을 회피하는 것으로, 코스트를 큰폭으로 삭감할 수 있습니다.패킷이 전달되면 로컬시스템용으로 별도의 패킷으로 분할되어 여러 로컬프리콜을 사용하여 전달됩니다.

그 팀은 지역 [N 1]번호라는 개념에 따라 새로운 네트워크 번호를 추가하는 개념을 정착시켰다.완전한 네트워크 주소는 네트워크와 노드 번호 쌍으로 구성됩니다.이 쌍은 슬래시를 사이에 두고 쓰여집니다.네트워크 사이를 이동하는 모든 메일은 먼저 장거리 요금을 지불하겠다고 자원한 로컬 네트워크 호스트에게 전송됩니다.이 단일 사이트에서는 네트워크 내의 모든 시스템에서 모든 넷메일이 수집되어 각 네트워크 앞으로 단일 패킷으로 재패키지 됩니다.그런 다음 필요한 네트워크 관리 사이트에 전화를 걸어 패킷을 전달합니다.패킷 내의 모든 메시지가 로컬콜임을 [4]보증하지만, 그 사이트는 정상적으로 메일을 처리합니다.

네트워크 주소는 Fido 메시지데이터베이스의 미사용 필드에 배치되어 있습니다.이 필드는 이전에는 항상0 이었습니다.기존 버전의 소프트웨어를 실행하고 있는 시스템은 이미 새로운 어드레싱이 포함된 필드를 무시했기 때문에 이전과 같이 계속 작동합니다.다른 노드 앞으로 메시지가 발송되면 해당 시스템을 검색하여 호출합니다.새로운 시스템에서는 네트워크 번호가 인식되어 그 메시지가 네트워크 호스트에 전달됩니다.하위 호환성을 보장하기 위해 기존 시스템은 이 [4]기간 동안 원래 노드 번호를 유지했습니다.

새로운 스킴의 큰 장점은 노드번호가 글로벌하지 않고 네트워크 내에서만 고유하다는 것입니다.이는 이전의 250노드 제한이 사라졌음을 의미하지만 여러 가지 이유로 처음에는 약 1,200노드로 제한되었습니다.또한 이 변경으로 노드리스트의 유지보수가 네트워크호스트에 이양되어 노드51 에 갱신된 리스트가 송신되어 마스터리스트에 수집됩니다.더 세인트루이스Louis 그룹은 이제 자체 로컬 네트워크만 유지하고 글로벌 [4]목록을 작성하기 위한 기본 작업만 수행하면 되었습니다.

세인트루이스에 있는 카플란의 거실에서 열린 회의에서.1985년 4월[N 2] 11일 루이스는 다양한 정당들이 새로운 개념의 모든 세부사항을 고안해냈다.이 회의의 일환으로서, 주소 지정 스킴의 일부가 아닌, 순수하게 관리 레벨인 리젼의 개념도 추가했습니다.지역 호스트는 네트워크 맵 내의 모든 스트래글러를 처리합니다.또한 로컬네트워크 호스트가 없는 리모트시스템입니다그리고 나서 그들은 미국을 대략적으로 인구가 [4]같다고 생각하는 10개의 지역으로 나누었다.

5월까지, 제닝스는 새로운 소프트웨어의 초기 버전을 실행시켰다.이들 초기 버전에서는 새로운 ROUTE를 통한 루팅을 수동으로 지정했습니다.각 노드의 네트워크호스트를 리스트 한 BBS 파일.예를 들어 운영자가 모든 메일을 St.로 전달하려고 할 수 있습니다.루이스는 단일 노드, 노드 10 루트를 통과한다.그런 다음 BBS는 노드 10을 통해 각 노드에 메일을 전송하기 위한 명령과 함께 해당 영역에 있는 알려진 모든 시스템의 목록을 포함합니다.이 과정은 나중에 John Warren의 NODELIST [12]프로그램에 의해 반자동화되었습니다.시간이 지남에 따라 이 정보는 갱신된 버전의 노드리스트 형식으로 접혀져 ROUTS 파일은 사용되지 [13]않게 되었습니다.

이러한 모든 기능을 포함하는 새로운 버전의 FIDO 및 FIDONET 10C가 출시되었습니다.1985년 6월 12일 핵심 그룹은 10C를 도입했으며, 대부분의 Fido 시스템은 몇 [12]개월 내에 업그레이드되었습니다.이 과정은 상상했던 것보다 훨씬 더 부드럽게 진행되었고,[4] 문제가 발생한 노드는 거의 없었습니다.

에코마일

Fido가 발전하는 동안 첨부 파일이 시스템에 추가되어 이메일 메시지에서 파일을 참조할 수 있게 되었습니다.2개의 FIDONET 인스턴스 간의 통상적인 교환 중에 패킷 내의 메시지에 첨부되어 있는 파일은 패킷 자체가 업 또는 다운로드된 후에 전달됩니다.이것이 언제 추가되었는지는 분명하지 않지만, 1985년 2월 8일 FidoNet 표준 문서가 출시되었을 때 이미 기본 시스템의 기능이었기 때문에 Fido의 역사 초기에 추가되었다.

댈러스에서 열린 시스템 오퍼레이터 또는 sysop 회의에서 sysops가 시스템 [14]간에 공유할 수 있는 메시지를 게시할 수 있는 방법이 있으면 좋겠다는 의견이 제기되었습니다.1986년 2월 그룹의 멤버 중 한 명인 Jeff Rush는 sysop이 선택한 공개 포럼에서 메시지를 추출하는 새로운 메일러를 도입했습니다.원래 메일러가 개인 메시지를 처리하는 방식입니다.그 새로운 프로그램은 토스커/스캐너로 알려져 있었다.토셔는 일반 넷메일스캔의 출력과 유사한(또는 동일) 파일을 생성했지만 이 파일들은 압축되어 일반 넷메일메시지에 첨부되었습니다.이 메시지는 리모트시스템상의 특별한 주소로 송신되었습니다.통상대로 넷메일을 수신한 후 리모트시스템상의 스캐너는 이러한 메시지를 검색하여 개봉하여 원래 [10]시스템의 동일한 공개 포럼에 넣습니다.

이와 같이, Rush의 시스템은, 유즈넷과 비슷하지만, FidoNet 시스템에 근거해 호스트 하는 스토어 앤 포워드 퍼블릭 메시지 시스템을 실장했습니다.최초의 에코메일 포럼은 Dallas 지역 sysops가 SYSOP로 알려진 비즈니스에 대해 논의하기 위해 만든 포럼입니다.곧 TECH라고 불리는 또 다른 회사가 그 뒤를 이었다.GAYNET과 CLANG을 포함한 몇 개의 공개 에코가 곧 뒤따랐다.이것은 수백 개의 새로운 에코를 낳았고,[15] 1987년 1월 토마스 케니의 에코메일 컨퍼런스 리스트(에콜리스트)를 작성하게 되었습니다.Echomail은 전 세계에 걸친 공유 포럼을 만들어 냈고 트래픽 양은 원래의 넷메일 시스템을 빠르게 능가했습니다.1990년대 초까지 에코 메일은 하루에 8MB 이상의 압축된 메시지 트래픽을 전송했는데,[10] 압축되지 않은 경우보다 몇 배나 많았습니다.

Echomail은 일반 Netmail과 같은 전달 경로를 사용할 필요는 없으며 전달 라우팅은 원래 ROUTES와 달리 별도의 셋업 파일에 저장되어 있습니다.BBS. 발신기지 사이트에서 발신기지 시스템의 이름과 주소를 나타내는 헤더 행이 메시지에 추가되었습니다.그 후 메시지가 통과하는 각 시스템은 점점 커지는 PATH 헤더와 SEENBY 헤더에 추가됩니다.SEENBY는 라우팅 정보가 [10]잘못 설정되어 있는 경우 메시지가 네트워크 내에서 루프되는 것을 방지했습니다.

Echomail은 넷메일의 파일 첨부 기능을 사용하여 스토어 앤 포워드 기능을 구현한 유일한 시스템이 아닙니다.비슷한 개념이 온라인 게임과 다른 시스템에서도 사용되었다.

구역 및 점

네트워크/노드 어드레싱 체계로의 진화는 연결의 양 끝의 시간대 차이가 발생할 수 있는 대륙 간의 통신 비용을 절감하는 데도 유용했습니다.예를 들어, 미국에서 메일을 전송하기에 가장 좋은 시간은 밤이었지만, 유럽 호스트들이 교환하기에 가장 좋은 시간은 아닐 수 있습니다.대륙 레벨의 어드레싱 시스템을 도입하기 위한 노력은 [10]1986년에 시작되었다.

동시에 일부 파워 유저는 오프라인에서 읽을 수 있는 로컬 머신에 대량의 에코메일을 제공하는 방법으로 FidoNet 프로토콜을 사용하는 데 관심이 있다는 점에 주목했습니다.이 사용자들은 자신의 시스템이 노드리스트에 뜨는 것을 원하지 않았습니다.게시판 시스템을 실행하지 않았고 공개적으로 접근할 [10]수 없었습니다.노드리스트 유지보수의 오버헤드 없이 이들 시스템에 넷메일을 전송할 수 있는 메커니즘이 바람직했습니다.

1986년 10월에 FidoNet 네트워크에 대한 마지막 주요 변경 사항이 발표되었으며 존과 포인트추가되었습니다.구역은 대략 대륙에 해당하는 주요 지리적 지역을 나타냅니다.북미, 남미, 유럽, 오세아니아, 아시아, 아프리카 등 총 6개 구역이 있었다.포인트는 비공개 노드를 나타내며, BBS 시스템에서 비공개로 작성되었습니다.포인트 메일은 통상대로 선택된 호스트 BBS 에 전달되었지만, 그 후 패킷에 재패키지 되어, 온 디맨드로 포인트가 픽업 됩니다.완전한 주소 지정 형식은 다음과 같습니다.zone:net/node.point그래서 진짜 예로는Bob Smith@1:250/250.10포인트는 단기간 동안만 널리 사용되었고 오프라인 리더 시스템의 도입으로 이 역할을 훨씬 사용하기 쉬운 시스템으로 채웠다.[10]포인트는 현재까지도 사용되고 있지만 도입 당시보다는 인기가 없다.

기타 내선번호

FidoNet은 초기 표준에서도 첨부 파일을 지원했지만, 이 기능은 거의 사용되지 않는 경향이 있었고 종종 꺼졌습니다.첨부 파일은 여러 시스템을 통한 일반 메일 라우팅을 따르며, 파일이 복사될 때 회선 전체에 걸쳐 전송을 백업할 수 있습니다.솔루션은 파일 요구 형식으로 제공되었습니다.이것에 의해, 콜링 시스템에 의해서 파일 전송이 행해져, 종래의 라우팅 대신에 원타임 포인트 투 포인트 접속을 사용했습니다.이러한 두 가지 표준인 "WaZOO"와 "Bark"가 일반화되어 메일러마다 서로 다른 지원을 받았습니다.메일러가 리모트시스템을 호출하여 새로운 핸드쉐이크 패킷을 송신하여 파일을 요구하는 [16][17]등, 양쪽 모두 동일하게 동작했습니다.

FidoNet은 지금까지 가장 잘 알려진 BBS 기반 네트워크였지만, 결코 그것만이 아니었다.1988년부터 PCBoard 시스템은 RelayNet으로 알려진 유사한 기능을 호스팅할 수 있게 되었고, 다른 인기 있는 네트워크에는 RBB가 포함되었습니다.Commodore 64 월드와 AlterNet의 SNet입니다.FidoNet 시스템의 진화 후반에는 이러한 시스템에서 (포럼 메시지가 아닌) 메일을 FidoNet 구조로 전환하는 것을 허용하는 [18]제안이 있었습니다.이는 채택되지 않았으며, 인터넷의 급속한 증가로 인해 이러한 네트워크가 빠르게 인터넷 교환을 추가하여 언어 프랑카 역할을 수행하게 되면서 불필요하게 되었습니다.

1996년 피크의 급격한 증가 및 피도노드 수의 완만한 감소

절정

FidoNet은 1984년에 시작되어 그 해 말까지 100개의 노드를 나열했습니다.1980년대 내내 꾸준한 성장이 이어졌지만, 1988년 이후 여러 가지 요인이 복합적으로 작용하여 급속한 성장을 이루었습니다.여기에는 고속으로 저렴한 모뎀과 하드 드라이브 및 컴퓨터 시스템의 전반적인 비용 절감이 포함됩니다.1993년 4월까지 FidoNet 노드리스트에는 20,000개 이상의 시스템이 포함되어 있었습니다.당시 각 노드에는 평균 약 200명의 활성 사용자가 있었던 것으로 추정되었습니다.총 400만 명의 사용자 중 200만 명의 사용자가 공유 공개 포럼인 에코메일을 사용했으며 약 20만 명의 사용자가 개인 넷메일 시스템을 [10]사용했다.한창일 때 FidoNet은 약 39,000대의 시스템을 [5][N 3]나열했습니다.

FidoNet은 일생 동안 관리 문제와 내분에 시달렸습니다.이 중 상당수는 네트워크 간 전송에 실제 비용이 들고 모뎀 속도의 향상과 장거리 환율의 하향 추세에 의한 트래픽의 감소보다 트래픽이 더 빠르게 증가했다는 사실에서 찾을 수 있습니다.이들이 증가함에 따라, 다양한 비용 회수 방법이 시도되었고, 이 모든 것들이 그룹 내에서 마찰을 일으켰다.문제는 너무 심각해서 제닝스는 이 시스템을 "파이트-오-넷"[19]이라고 부르기 시작했다.

사양

모뎀이 28.8 kbit/s의 속도에 도달함에 따라, TCP/IP 프로토콜의 오버헤드는 더 이상 터무니없고 다이얼 업 인터넷은 점점 더 보편화되었습니다.1995년까지 게시판 시장은 사용자들이 로컬 BBS 시스템을 버리고 더 큰 사이트와 웹 페이지로 이동하면서 휘청거렸다. 이 사이트는 로컬 BBS 시스템에 액세스하는 것과 같은 비용으로 전 세계에 접속할 수 있었다.이것은 또한 FidoNet을 구현하는데 비용이 적게 들게 했는데, 이는 망간 전송이 인터넷을 통해서도 거의 또는 전혀 들지 않고 제공될 수 있었기 때문입니다.그러나 이로 인해 더 이상 존재하지 않는 장거리 문제를 해결하기 위해 특별히 구축되었던 스토어 앤 포워드(Store-and-Forward) 모델의 전체 목적이 심각하게 희석되었습니다.

FidoNet 노드리스트는 특히 인터넷 접속이 널리 보급된 지역에서 축소되기 시작했습니다.이러한 하락 추세는 계속되고 있지만, 약 2,500개의 [N 4]노드로 안정되어 있습니다.FidoNet은 인터넷 접속이 어렵거나 비용이 많이 드는 지역에서 여전히 인기가 있습니다.

부활

2014년경, 복고풍으로 인해 인터넷 연결 BBS와 노드가 서서히 증가했습니다.시스템 간에 Telnet, rlogin 및 SSH가 사용되고 있습니다.즉, 사용자는 전 세계 모든 BBS에 대해 옆집 BBS만큼 저렴하게 Telnet 접속할 수 있습니다.또한 많은 새로운 버전의 BBS 소프트웨어에 긴 파일 이름과 함께 Usenet과 인터넷 메일이 추가되었고, 그 중 일부는 프리웨어가 되어 사용이 증가하였습니다.결절론자들은 모든 경우에 더 이상 쇠퇴하고 있지 않다.

FidoNet 조직 구조

FidoNet은 FidoNet 정책에 따라 계층 구조로 관리되며, 각 레벨에 지정된 코디네이터가 있어 FidoNet 노드 관리를 관리하고 [20]구성원 간의 분쟁을 해결합니다.네트워크 코디네이터는 자신의 영역(보통 도시 또는 이와 유사한 크기의 영역) 내의 개별 노드를 관리합니다.지역 코디네이터는 지역 내 네트워크 코디네이터(일반적으로 주(州) 또는 소규모 국가)의 관리를 담당합니다.존 코디네이터는 존 내의 모든 지역 관리를 관리합니다.세계는 6개의 구역으로 나뉘어져 있으며, 코디네이터는 그들 중 한 명을 파이도넷의 국제 코디네이터로 선출한다.

기술 구조

FidoNet은 역사적으로 게시판 시스템 간에 모뎀 기반 다이얼업 액세스를 사용하도록 설계되었으며, 많은 정책과 구조가 이를 반영하고 있습니다.

FidoNet 시스템은 공식적으로 Netmail 전송(게시판을 사용하는 사람들 간의 개별 개인 메시지)만을 언급했으며, 이를 지원하는 프로토콜과 표준을 포함했습니다.넷메일 메시지에는, 송신자의 이름, 목적의 수신자의 이름, 및 각각의 FidoNet 주소가 포함됩니다.FidoNet 시스템은 한 시스템에서 다른 시스템으로 메시지를 라우팅하는 역할을 담당했습니다(상세 내용은 아래).양쪽에 있는 게시판 소프트웨어는 원하는 수신자만 메시지를 읽을 수 있도록 합니다.네트워크의 취미성 때문에, 송신자와 수신자 사이의 프라이버시는, 메일의 전송에 관여하는 FidoNet 시스템의 소유자의 예의의 결과일 뿐입니다.그러나 시스템 운영자가 시스템을 통과하는 메일의 내용을 검토할 수 있는 권한을 갖는 것은 일반적이었다.

Netmail을 통해 모든 메시지에 단일 파일을 첨부할 수 있습니다.그 결과 정보를 첨부 파일로 주고받음으로써 FidoNet에 추가 기능을 구축하는 일련의 피기백 프로토콜이 도입되었습니다.여기에는 BBS 간 게임을 위한 파일 배포 및 데이터 전송 자동화가 포함됩니다.

지금까지 이러한 피기백 프로토콜 중 가장 일반적으로 사용된 것은 Echomail이었습니다. Echomail은 본질적으로 Usenet 뉴스 그룹과 유사한 공개 토론입니다.Echomail은 로컬 BBS 공개 포럼(스캐너)에서 새로운 메시지를 수집하여 ARC 또는 ZIP을 사용하여 압축하고 그 결과 아카이브를 Netmail 메시지에 첨부하여 선택한 시스템에 보내는 다양한 소프트웨어에 의해 지원되었습니다.이러한 메시지를 수신하면, 특정의 유저에게 행선지가 지정되어 있기 때문에, 그 반대의 프로세스를 사용해 메시지를 추출해, 토셔에 의해서 새로운 시스템의 포럼에 되돌려 놓았습니다.

Echomail은 많은 사용자들에게 Echomail이 FidoNet일 정도로 인기가 있었다.개인간 Netmail은 비교적 드물었다.

지리적 구조

FidoNet은 정치적으로 트리 구조로 구성되어 있으며 트리의 다른 부분이 각각의 코디네이터를 선출합니다.FidoNet 계층은 지리적으로 다소 세분화된 구역, 지역, 네트워크, 노드포인트구성됩니다.

가장 높은 레벨은 주로 대륙을 기반으로 하는 구역입니다.

각 구역은 영역으로 나뉘고, 각 구역은 개별 노드로 구성된 그물로 나뉩니다.존 7-4095는 Fido 호환 소프트웨어를 사용하여 FidoNet의 정치 구조에 의해 제어되지 않고 독자적인 메시지 영역을 전송하는 노드의 그룹화인 기타 넷에 사용됩니다.미사용 존 번호를 사용하면, 각 네트워크에 일의의 주소 세트가 할당되어 복수의 네트워크에 속해 있던 시스템의 라우팅 경합이나 애매모호함을 회피할 수 있습니다.

FidoNet 주소

FidoNet 주소는 번호, 네트워크 번호(또는 지역 번호) 및 노드 번호로 구성됩니다.형식으로 작성되어 있습니다.Zone:Network/NodeFidoNet 구조에서는 특정 노드의 지역, 호스트 및 허브상태를 의미적으로 지정할 수도 있지만 이 상태는 메인주소에 의해 직접 나타나지는 않습니다.[22]

를 들어 미국 오클라호마주 Tulsa에 위치한 노드로 할당된 노드 번호는 918이며 존 1(북미), 지역 19 및 네트워크 170에 있다고 가정합니다.이 시스템의 FidoNet 주소는 다음과 같습니다.1:170/918리젼은 관리 목적으로 사용되었으며, 노드가 리젼을 더 분할하기 위해 사용된 네트워크 중 하나가 아닌 Region Coordinator 바로 아래에 나열되었을 경우 주소의 일부에 불과합니다.

FidoNet 정책에서는 각 FidoNet 시스템이 다른 모든 구성원 시스템의 노드리스트를 유지해야 합니다.각 노드의 정보에는 시스템 또는 BBS 이름, 노드 오퍼레이터 이름, 지리적 위치, 전화번호 및 소프트웨어 기능이 포함됩니다.노드리스트는 매주 갱신되어 셧다운된 노드에 대한 불필요한 콜을 피하기 위해 각 전화회사에 의해 전화번호가 음성사용용으로 재할당되었을 가능성이 있습니다.

정기적인 갱신을 실시하기 위해 각 네트워크의 코디네이터는 로컬 영역에 있는 시스템 목록을 유지합니다.리스트는 정기적으로 자동화 시스템을 통해 국제 조정자에게 전송됩니다.그런 다음 국제 조정자는 새로운 노드리스트를 편집하고 노드 오퍼레이터가 기존 노드리스트에 적용할 수 있도록 배포되는 변경사항(노드디프) 목록을 생성합니다.

FidoNet 메일 라우팅

이론적인 상황에서 노드는 보통 메시지를 허브로 전송합니다.그런 다음 허브는 메일의 배포 지점 역할을 하며 Net Coordinator에게 메시지를 보낼 수 있습니다.여기서부터 지역 코디네이터를 통해 전송되거나 기능용으로 설정된 다른 시스템으로 전송될 수 있습니다.다른 구역으로 보내는 메일은 구역 게이트를 통해 발송될 수 있습니다.

예를 들어 FidoNet 메시지는 다음 경로를 따를 수 있습니다.

  • 1:170/918(노드)~1:170/900(노드)~1:170/0(넷코디네이터)~1:19/0(지역코디네이터)~1:1/0(구역코디네이터)~1:1/0(구역코디네이터).여기서부터, 「다운스트림」이 행선지 노드에 배포되었습니다.

당초 네트워크 번호와 네트워크 번호가 존재하는 지역 사이에는 특별한 관계가 없었습니다.FidoNet의 일부 영역, 특히 존2에서는 지역 번호와 네트워크 번호의 관계가 얽혀 있습니다.예를 들어, 2:201/329는 지역 20에 있는 Net 201에 있고, 2:2410/330은 지역 24에 있는 Net 2410에 있습니다.또한 존 2는 네트워크가 허브를 포함할 수 있을 정도로 큰 경우 노드 번호와 허브 번호를 관련짓습니다.이 효과는 노드리스트에서 노드 2:2410/330이 허브 300 아래에 리스트 되어 있는 Net2410의 구조를 보면 알 수 있습니다.다른 구역에서는 그렇지 않습니다.

존 1에서는 상황이 많이 다릅니다.구역 1이 출발점이었고 구역과 지역이 형성되었을 때, 기존의 그물은 정해진 공식 없이 지역별로 분할되었다.고려된 유일한 사항은 지역 지도의 개요와 관련하여 지리적으로 어디에 위치했는가 하는 것이었습니다.순수가 추가됨에 따라 다음 공식이 사용되었습니다.

지역번호 × 20

그 후 일부 지역에서 네트워크 번호가 부족하기 시작했을 때 다음과 같은 것도 사용되었습니다.

지역번호 × 200

예를 들어 지역 19에는 지역 19에 있던 그물 외에 380-399와 3800-3999가 포함되어 있다.

로컬 네트워크 형성 이면의 목표의 일부는 모든 메시지를 압축된 형태로 하나 이상의 허브 또는 호스트에 보내는 비용 절감 계획을 구현하는 것이었다(ARC는 명목상 표준이지만 PKZ).IP는 보편적으로 지원됩니다). 후, 비수기 시간대에 1회의 콜을 실시해, 메시지 가득 아카이브 전체를 시외의 업링크와 교환해, 한층 더 재배포를 실시할 수 있습니다.

실제로 FidoNet 구조에서는 임의의 노드가 다른 노드에 직접 접속할 수 있습니다.노드 오퍼레이터는 경우에 따라서는 애드혹 베이스로 독자적인 통화료 설정을 실시해, 일괄적인 코스트 삭감과 시기적절한 전달의 밸런스를 실현합니다.예를 들어, 네트워크 내의 한 노드 오퍼레이터가 다른 곳의 특정 시스템에 정기적으로 콜을 발신할 것을 제안했을 경우, 다른 오퍼레이터는 리모트시스템 및 그 근처에 있는 시스템 앞으로 모든 메일을 로컬자원봉사자에게 전송하도록 설정할 수 있습니다.개별 네트워크 내의 운영자들은 때때로 비용 분담 협정을 맺기도 했지만, 사람들이 관대함이나 지역사회에서의 그들의 지위를 구축하기 위해 정기적인 통화료 지불을 자원하는 경우도 흔했다.

이 애드혹 시스템은 FidoNet을 기반으로 구축된 네트워크에서 특히 인기가 있었습니다.예를 들어 Echomail은 그 인기로 인해 비교적 큰 파일 전송이 수반되는 경우가 많습니다.공식 FidoNet 디스트리뷰터가 추가 요금 때문에 Echomail 전송을 거부하면 다른 노드 오퍼레이터가 자원할 수 있습니다.이 경우 Echomail 메시지는 대신 자원봉사자의 시스템으로 라우팅됩니다.

FidoNet 시스템은 시내 전화 서비스가 저렴하고 장거리 통화(또는 패킷 교환 네트워크를 통한 시외 데이터 전송) 비용이 많이 드는 환경에 가장 적합했습니다.그 때문에, 시내 회선조차 비싼 일본이나, 시내 통화료나 Minitel등의 데이터 네트워크와의 경쟁에 의해서 성장이 제한되고 있는 프랑스에서는, 실적이 다소 저조했습니다.

포인트

시간이 지남에 따라 Echomail의 메시지 수가 증가함에 따라 사용자가 로컬 BBS에 로그인하는 동안 볼륨을 따라잡는 것이 매우 어려워졌습니다. 문제에 대처하기 위한 포인트가 도입되어 기술에 정통한 사용자는 압축된 Echomail(및 Netmail)을 수신하여 자신의 [23]머신에서 로컬로 읽을 수 있습니다.

이를 위해 FidoNet 주소 지정 방식이 최종 주소 세그먼트(포인트 번호)를 추가하여 확장되었습니다.예를 들어, 위의 예제 시스템의 사용자에게 포인트 번호 10이 주어질 수 있으며, 따라서 주소에서 메일을 보낼 수 있습니다.1:170/918.10.

실제 사용에서는 포인트를 설정하기가 상당히 어렵습니다.FidoNet 소프트웨어는 일반적으로 수동으로 편집한 스크립트에 의해 실행되는 다수의 소규모 유틸리티 프로그램으로 구성되어 있어 어느 정도의 기술적 능력을 필요로 했습니다.메일을 읽고 편집하려면 "sysop 에디터" 프로그램 또는 BBS 프로그램을 로컬로 실행해야 했습니다.

일반적으로 시내전화가 무료인 북미(Zone 1)에서는 이 시스템의 이점은 복잡성에 의해 상쇄되었습니다.포인트는 잠깐 사용되었을 뿐이며, 그 후에도 한정된 범위 내에서만 사용되었습니다.블루웨이브, 스퀴기, 실버엑스프레스(OPX)와 같은 전용 오프라인 메일 리더 프로그램이 1990년대 중반에 도입되어 포인트 시스템이 곧 구식이 되었습니다.이러한 패키지의 대부분은 QWK 오프라인 메일 표준을 지원했습니다.

세계의 다른 지역들, 특히 유럽에서는 이것이 달랐다.유럽에서는 시내 통화조차 일반적으로 미터링되기 때문에 통화 시간을 가능한 한 짧게 유지하려는 강한 동기가 있었습니다.포인트 소프트웨어는 표준 압축(ZIP, ARJ 등)을 채용하고 있기 때문에, 콜을 하루에 몇 분으로 억제할 수 있습니다.북미와는 대조적으로, 포인팅은 유럽에서 빠르고 널리 보급되었다.

많은 영역이 노드리스트와 병행하여 포인트리스트를 배포합니다.포인트 리스트 세그먼트는 Net-및 Region Pointlist Keepers에 의해 유지되며 Zone Point List Keeper는 그것들을 Zone Point List에 조립한다.FidoNet의 최고점에서는 Zone 2 포인트 리스트에 12만 개 이상의 포인트가 기재되어 있었습니다.포인트 리스트는 자발적인 것으로, 모든 포인트가 리스트 되어 있는 것은 아니기 때문에, 실제로 몇 개의 포인트가 존재했는지는 아무도 모릅니다.2006년 6월 현재, 약 50,000개의 포인트가 리스트 되고 있습니다.대부분은 러시아와 우크라이나에 있다.

기술사양

FidoNet에는 시스템 간의 호환성을 위한 몇 가지 기술 사양이 포함되어 있습니다.가장 기본적인 것은 FTS-0001로,[24] 모든 FidoNet 시스템이 최소 요건으로서 준거할 필요가 있습니다.FTS-0001 정의:

  • 핸드쉐이크 - 메일러 소프트웨어가 서로를 식별하고 세션에 대한 메타 정보를 교환하기 위해 사용하는 프로토콜입니다.
  • 전송 프로토콜(XMODEM) - 시스템 간에 FidoNet 메일을 포함하는 파일을 전송하는 데 사용되는 프로토콜입니다.
  • 메시지 형식 - 시스템 간에 메시지가 교환되는 동안 FidoNet 메시지의 표준 형식입니다.

일반적으로 사용되는 다른 사양은 에코메일, 다른 전송 프로토콜 및 핸드쉐이크 방법을 위해 제공되었습니다. (예: Yoohoo/Yoohoo2u2, EMSI), 파일 압축, 노드리스트 형식, 인터넷(Binkp) 등의 신뢰성 높은 접속을 통한 전송.

시간대 메일 시간

컴퓨터 게시판은 과거 BBS의 통화중 휴먼 유저에게 사용되었던 것과 같은 전화 회선을 메일 전송에 사용하고 있었기 때문에, FidoNet 정책은, 각 FidoNet 노드의 지정 회선을 적어도 1개씩, 매일의 [25]특정 시간내에 다른 FidoNet 노드로부터의 메일을 수신할 수 있도록 할 필요가 있다고 지시하고 있습니다.

Zone Mail Hour는 명명된 대로 노드의 지리적 위치에 따라 다르며 이른 아침에 발생하도록 지정되었습니다.정확한 시간은 시간대에 따라 다르며, 전화 회선이 1개뿐인 노드는 인간 발신자를 거부해야 합니다.실제로, 특히 나중에는 대부분의 FidoNet 시스템이 전화 회선이 비지일 때(보통 야간에) 메일을 수신하는 경향이 있습니다.

FidoNet 도입

대부분의 FidoNet 도입은 모듈러 방식으로 설계되어 있습니다.일반적인 전개에는 공유 파일 및 디렉토리를 통해 통신하고 신중하게 설계된 스크립트 또는 배치 파일을 통해 서로 전환하는 여러 애플리케이션이 포함됩니다.단, D'Bridge와 같이 필요한 모든 기능을 하나의 패키지에 포함하는 일체형 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.이러한 소프트웨어는 커스텀 배치 파일의 필요성을 배제하고, 운용에 밀접하게 통합되었습니다.도입에 대한 선호도는 운영자의 선호도였고 어느 방식으로든 실행한다는 장단점이 있었다.

DOS 기반의 Fido 시스템에서 가장 중요한 소프트웨어는 FIDORK 드라이버로,[26] FIDO 소프트웨어가 모뎀과 통신할 수 있는 표준적인 방법을 제공하는 작은 장치 드라이버였다.Fido 소프트웨어가 작동하기 전에 이 드라이버를 로드해야 했습니다.효율적인 FOXEL 드라이버는 보다 빠르고 신뢰성 높은 연결을 의미합니다.

메일러 소프트웨어는 파일 및 메시지를 시스템 간에 전송하고 적절한 시기에 BBS 소프트웨어 등의 다른 응용 프로그램에 제어를 넘기는 역할을 담당했습니다.메일러는 처음에 전화를 받고 필요한 경우 FidoNet 전송 프로토콜을 통해 수신 메일을 처리합니다.메일러가 전화에 응답하여 다른 메일러소프트웨어가 아닌 인간 발신자가 검출되었을 경우 메일러는 종료하고 제어권을 BBS소프트웨어에 넘깁니다.그러면 사용자와의 상호작용이 초기화됩니다.발신 메일이 로컬시스템에서 대기하고 있을 때 메일러 소프트웨어는 메일을 수신 및 라우팅하는 다른 시스템에 다이얼을 돌려 접속함으로써 가끔 송신하려고 시도합니다.피크 시간과 오프 피크 시간 사이에 종종 변동하는 통화 요금 때문에, 메일러 소프트웨어를 사용하면, 통상, 오퍼레이터가 다른 시스템으로의 메일 송신을 시도하는 최적의 시간을 설정할 수 있습니다.

BBS 소프트웨어는 시스템에 대한 인간 발신자와 대화하기 위해 사용되었습니다.BBS 소프트웨어는 통화중 사용자가 시스템의 메시지 베이스를 사용하여 로컬 또는 다른 BBS 상에서 다른 사용자에게 메일을 쓸 수 있도록 합니다.다른 BBS로 전송되는 메일은 나중에 메일러에 의해 라우팅되어 송신됩니다(보통 사용자가 시스템을 사용한 후).또한 많은 BBS는 사용자가 다양한 방식으로 파일을 교환하고 게임을 하며 다른 사용자와 대화할 수 있도록 했습니다(노드 대 노드 채팅).

FastEcho, FMail, TosScan, Squish 등의 스캐너/토서 애플리케이션은 보통 BBS 사용자가 전송해야 할 새로운 FidoNet 메시지를 입력하거나 메일러가 로컬메시지 베이스로 Import하기 위한 새로운 메일을 수신했을 때 호출됩니다.이 애플리케이션은, 착신 및 발신 메일의 패키징을 처리해, 로컬 시스템의 메시지 베이스와 메일러의 착신 및 발신 디렉토리 사이를 이동합니다.일반적으로 스캐너/토서 애플리케이션은 기본 라우팅 정보를 담당하며, 메일을 전송할 시스템을 결정합니다.

나중에는 BBS 소프트웨어로부터 독립된 메시지 리더에디터도 개발되었습니다.종종 특정 BBS의 시스템 운영자는 BBS 소프트웨어 자체보다는 전용 메시지 리더를 사용하여 FidoNet 및 관련 메시지를 읽고 씁니다.2008년에 가장 인기 있었던 에디터 중 하나는 GoldED+였습니다.경우에 따라서는 FidoNet 노드 또는 더 많은 경우 FidoNet 포인트는 퍼블릭게시판이 부착되지 않고 노드 운영자의 이익을 위해 메일 전송만을 위해 존재했습니다.2009년의 대부분의 노드는 BBS 액세스가 없었지만 포인트(있는 경우)만을 가지고 있었습니다.

원래의 Fido BBS 소프트웨어와 1980년대의 FidoNet 지원 소프트웨어는 더 이상 현대 시스템에서 작동하지 않습니다.이는 Y2K 버그와 관련된 문제 등 여러 가지 이유로 발생합니다.원저작자가 BBS 또는 셰어웨어 커뮤니티를 탈퇴하여 대부분의 비공개 소스였던 소프트웨어가 포기웨어가 되는 경우도 있습니다.

1990년대 초반의 FrontDoor, Intermail, MainDoor, D'Bridge 의 DOS 기반의 레거시 FidoNet Mailer는 모뎀 없이 프리웨어 NetFoss Telnet FOXTOM 드라이버를 사용하여 NetSerial 등의 가상 모뎀을 사용하여 현재도 실행할 수 있습니다.이것에 의해, 메일러는, 실제의 POTS 전화 번호를 다이얼 하는 대신에, Telnet 경유로 IP 주소 또는 호스트명을 다이얼 할 수 있습니다.DOS 에뮬레이터(DOS 에뮬레이터)와 결합하면 성공하는 데 한계가 있는 모뎀유(모뎀 에뮬레이터) 등 리눅스용 솔루션도 있다.FastEcho나 FMail과 같은 메일 토스터는 현재도 Windows와 Linux/DOSEMU 모두에서 사용되고 있습니다.

파일 큐는 qcc로,는 qico의 UI를 사용합니다.주소는 지어낸 거야

현재 Argus, Radius, Taurus 등 소스 코드를 가진 Windows 기반의 FidoNet Mailer가 몇 가지 있습니다.MainDoor는 모뎀을 사용하거나 TCP/IP를 통해 직접 실행할 수 있는 또 다른 Windows 기반 Fidonet 메일러입니다.Unix 유사 시스템용 인기 있는 무료 오픈 소스 소프트웨어 FidoNet 메일러는 binkd(크로스 플랫폼, IP 전용, binkp 프로토콜 사용)와 qico( ifcico 및 binkp의 IP 프로토콜 지원)입니다.

하드웨어 측면에서는 Fido 시스템은 그 당시 업그레이드였던 빠른 CPU, 고속 모뎀 및 16550개의 UART를 갖춘 잘 갖춰진 기계였습니다.Fidonet 시스템은 보통 BBS였기 때문에 '호출 대기' 상태로 돌아가기 전에 새로운 메일 이벤트를 신속하게 처리해야 했습니다.또한 BBS 자체에는 일반적으로 많은 스토리지 공간이 필요했습니다.마지막으로 FidoNet 시스템에는 보통 적어도1개의 전용 전화 회선이 있습니다.그 결과, Fidonet 시스템을 운영하려면 상당한 재정 투자가 필요했으며, 이는 일반적으로 시스템 소유자가 충족하는 비용이었다.

FidoNet의 가용성

FidoNet의 사용은 1990년대 중반까지 사용되던 것에 비해 극적으로 감소했지만, 여전히 많은 나라들, 특히 러시아[citation needed]옛 소련 공화국들에서 사용되고 있다.Telnet 경유로 인터넷에 접속할 있게 된 BBS를 포함한 일부 BBS에서는 FidoNet 넷 메일 및 에코 메일피드도 유지됩니다

FidoNet의 에코메일 회의 중 일부는 UFGate와 같은 소프트웨어를 사용하여 Usenet 뉴스 계층을 가진 게이트웨이를 통해 이용할 수 있다.인터넷과 FidoNet 간에 메시지를 교환할 수 있는 메일 게이트도 있습니다.인터넷상의 인터넷 오용이나 전자 메일 스팸의 확산에 의해, 일부의 게이트웨이(기존의 1:1/31 IEEE fidonet.org 게이트웨이등)가 사용 불능이 되거나, 동작이 완전하게 정지되고 있습니다.

파이도 뉴스

FidoNews는 FidoNet 커뮤니티의 뉴스레터입니다.'스누즈'라는 애칭이 붙은 이 책은 매주 발행된다.그것은 1984년에 처음 출판되었다.그 역사를 통해, 그것은 단명한 국제 피도넷 협회를 포함한 다양한 사람들과 단체들에 의해 출판되었다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

메모들
  1. ^ 새로운 라우팅 방식으로 이어지는 일련의 이벤트에 대한 자세한 내용은 계정에 따라 약간 다릅니다.
  2. ^ 인터뷰에서 베이커는 이것이 5월에 일어났다고 말한다.
  3. ^ Jonesons File은 38,000을 정점으로 하고 있습니다.
  4. ^ 정확한 숫자는 공식 결절 전문의 검사를 통해 확인할 수 있습니다.그러나 이 포맷은 해석하기가 어려우며 많은 시스템이 의도적으로 여러 섹션에 여러 번 표시됩니다.2,500 노드 제한은 2013년 현재 유지 관리자인 Janis Kracht가 추산한 것입니다.
인용문
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추가 정보

외부 링크