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RÉSUMÉ
Les prévisions autour du déploiement d’internet ont été largement dépassées. Le développement des technologies et des standards, la baisse continue des coûts des matériels, l’étendue planétaire de la connectivité, autant d’atouts qui ont fait de cette formidable coopération mondiale un succès inégalé. Cet article commence par décrire les grands principes qui ont permis à internet de devenir la plateforme universelle dans la conception et la diffusion des applications informatiques. Ensuite, il s’attarde sur les moteurs responsables de cette révolution, notamment les progrès des microprocesseurs et des systèmes de stockage. Il faut associer à ces formidables évolutions le bouleversement culturel engendré par les technologies de l’information, rendu possible par l’essor technique des télécommunications.
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Jean-Paul FIGER : Chief Technology Officer Capgemini
INTRODUCTION
La première version de cet article date de 1996. Elle expliquait comment Internet allait se déployer et « changer la donne ». Dix ans plus tard, ces prévisions souvent jugées trop optimistes ont été largement dépassées. Le déploiement universel des technologies et des standards de l'Internet, la baisse continue des coûts des matériels, la quasi-gratuité de la plupart des logiciels et la connectivité mondiale permanente pour quelques dizaines d'euros par mois ont entraîné une explosion d'innovations. Plus d'un milliard d'utilisateurs, d'expérimentateurs ou de développeurs connectés sur Internet sont les acteurs d'un processus de sélection « darwinien » qui remplace les décisions de comités souvent biaisées par la politique ou l'incompétence. Cette formidable coopération mondiale informelle a déjà produit les meilleurs logiciels – ceux qui font tourner l'Internet – et imposé ses choix, comme le MP3 pour la diffusion de la musique, Google comme moteur de recherche ou le « Flash player » pour la vidéo. Le temps où un fournisseur pouvait protéger son empire par des normes propriétaires est désormais révolu. L'architecture de l'Internet marque une rupture avec les architectures des systèmes organisées en îlots autour d'unités centrales ou de réseaux locaux. L'Internet est en train de devenir la plate-forme sur laquelle se construisent et se déploient les applications de demain par l'interconnexion facile de services génériques. Cette nouvelle plate-forme, dont Google est le paradigme, a déjà un impact considérable sur la manière de concevoir, de diffuser et d'utiliser les applications informatiques. Cet impact va être démultiplié par l'exploitation de cette intelligence collaborative dans tous les domaines de l'activité humaine.
Cet article se compose de deux parties complémentaires : les standards du futur (2005-2025) et les cinq moteurs du changement :
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• La première partie – les standards du futur (2005-2025) – décrit les grands principes qui ont permis à l'Internet de devenir la plate-forme universelle pour concevoir et diffuser des applications informatiques. Cette connaissance est indispensable à tous ceux qui influencent des réalisations informatiques.
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• La deuxième partie – les cinq moteurs du changement – est une actualisation de l'article précédent. Les progrès continus que nous connaissons depuis 50 ans vont cependant atteindre les limites de la technologie au cours de la prochaine décennie. Cette partie est plus spécialement destinée à tous ceux qui veulent comprendre les causes de l'évolution de l'informatique.
VERSIONS
- Version archivée 1 de mai 1997 par Jean-Paul FIGER
- Version archivée 2 de mai 2001 par Jean-Paul FIGER
- Version courante de févr. 2018 par Jean-Paul FIGER
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Des réseaux spécialisés à l'Internet
Les réseaux ont toujours été des sources de progrès et d'innovation comme les routes et les aqueducs de l'empire romain ou les chemins de fer du XIXe siècle. Les réseaux téléphoniques, de télédiffusion ou de satellites du XXe siècle ont permis de nous affranchir des contraintes de l'espace et du temps.
3.1 Essor des télécommunications
Il n'y a pas si longtemps, le téléphone était le seul moyen de communication entre les personnes. Depuis le début des années 1970, les ordinateurs aussi échangent des données entre eux ou avec des terminaux. Les 7 millions de Minitel en France dans les années 1980-1995, puis les centaines de millions de micro-ordinateurs dans le monde qui utilisent les millions de serveurs connectés à l'Internet ont provoqué une explosion des besoins en télécommunications. Les échanges de données entre ordinateurs nécessitent des capacités et des vitesses de transmission beaucoup plus élevées que pour le téléphone. Il a donc fallu augmenter considérablement les capacités des réseaux de télécommunications.
Après l'invention fondamentale du transistor en 1948, l'invention du laser a eu lieu en 1958. En utilisant laser et fibres optiques, les électrons sont remplacés par les photons pour transporter les bits d'information. Les progrès ont été très rapides et les fibres optiques ont rapidement supplanté le cuivre comme technologie des télécommunications. Le dernier câble transatlantique métallique, posé en 1975, permettait l'établissement de 10 000 communications simultanées. Le premier câble transatlantique à fibres optiques, posé en 1988, a une capacité de 40 000 communications simultanées.
Le développement de la technologie des fibres optiques est très rapide. De 4 500 ans av. J.-C. aux années 1960, la transparence du verre avait été améliorée dans un rapport 10 000. Depuis, un autre rapport 10 000 a été gagné. Une fenêtre épaisse de 10 km, réalisée dans la meilleure fibre optique, serait plus transparente qu'une fenêtre de verre traditionnel de 1 cm d'épaisseur. Aujourd'hui, la performance des réseaux à fibres optiques double tous les 12 mois, à comparer au doublement tous les 18 mois de la puissance des microprocesseurs.
Quelle est la réserve de progression pour la technologie optique ?...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - LEWIS (T.) - The Next 10 000 Years. - Computer, vol. 29, no 5, p. 78 à 86 (1996).
-
(2) - MAYO (J.S.) - Materials for Information and Communication. - Scientific American, vol. 255, no 4, p. 59 à 65 (1986).
-
(3) - KAY (A.) - Computer Software. - Scientific American, vol. 251, no 3, p. 191 à 207 (1984).
-
(4) - TESLER (L.G.) - Programming Languages. - Scientific American, vol. 251, no 3, p. 70 à 78 (1984).
-
(5) - NASA - * - http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/image/marspath_ss24_1.jpg
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(6) - MUNAKATA (T.) et coll - Beyond silicon : new computing paradigms. - Communications of the ACM, vol. 50, no 9 (2007).
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ANNEXES
1 À lire également dans nos bases
FIGER (J.-L.) - Architectures orientées services SOA. - [H 6 002], base documentaire Technologies logicielles Architectures des systèmes (2006).
RIBIERE (G.) - Certification électronique. - [H 5 510], base documentaire Sécurité des systèmes d'information (2008).
HAUT DE PAGE
IETF http://www.ietf.org
OLPC http://www.laptopgiving.org/fr/index.php
HAUT DE PAGE3 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs
Intel http://www.intel.com/
Microsoft http://www.microsoft.com/fr/fr/
Apple http://www.apple.com/fr/
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