Juniper发展史

Juniper发展史

大家好,又见面了,我是全栈君。

Juniper发展史

1996年,Juniper网络在网络行业中现身时,当时的核心互联网路由器的主要提供商就是思科,2000年,Juniper已成功进入这一市场,但是2001年,Juniper却亏损过半。随后的数年间,它一直在努力地提高互联网核心路由器的速度,然而市场依然饱和,于是它又分兵进入了企业网市场。如今,它又在宣扬“新网络”概念。本篇就让我们来回顾一下Juniper发展历程中的重大事件。

1996年——Pradeep Sindhu以20万美元投资创建了Juniper网络,这笔投资来自Kleiner、Perkins、CaufieldByers,这笔投资也让Scott Kriens进入了董事会当上了CEO。然后,它又从当时对高速互联网路由器很感兴趣的一些运营商如AT&T和UUNET,以及一些设备厂商如3Com、北方电讯、西门子那里获得了4000万美元投资。显然,这些人是希望能够复制另一个思科。

spacer.gif
spacer.gif
wKioL1fBblXQiTbbAACPYcPcDlQ272.jpg-wh_50

1998年,Juniper发布了它的操作系统JUNOS,而模块化的体系架构使其具备了高可靠性。之后Juniper便发布了它的首款产品,带OC-48接口的M40路由器(见图),这款产品让Juniper 1999年的营收猛增至1.026亿美元,抢占了15%的市场份额。1999年,Juniper公开上市,首日的股价从开盘的34美元猛飚至98.88美元。2000年,Juniper推出加强型核心路由器M-160,带有OC-196接口,随后又发布了一系列用作运营商边缘路由器的小型号产品。

spacer.gif

2000年,当电信业的泡沫破裂时,Juniper的股价便一路狂跌——从2000年9月的最高价每股218.94美元一路狂泻至2002年10月的每股5.82美元。此时,Juniper开始寻找新的市场——有线电视运营商——发布了Cable Modem Termination System(CMTS)设备,但两年后便停产了。同年,Juniper收购了做运营商DSL设备的Unisphere

spacer.gif

2004年,仍在寻找新的收入来源的Juniper打破了CEO不与运营商竞争企业级业务的“盟誓”,买下了企业级安全巨头NetScreen,后者的产品有IPSec和SSL VPN、入侵检测、防火墙等。Juniper CEO Scott Kriens说,NetScreen所在的市场是一个有100亿美元的大市场,而Juniper只想从中切下一块而已。但是一年后,Juniper就发布了J-系列企业级路由器。

(图中文字:Juniper CEO Scott Kriens在收购NetScreen之前不到一个月时说:“我们的运营商客户对我们说:‘不希望我们的供应商直接卖货给我们的客户,而是卖给我们。’我们听得很清楚,所以我们不会跟自己的客户去竞争。”)

spacer.gif

2005年,对于Juniper来说是个收购年。当年它买下了Redline,并利用其应用加速技术生产了另一系列的企业级产品——DX负载均衡/应用加速设备。2008年,Juniper停止了DX的生产,分析师们认为,此举可能是因为Juniper不想打破该市场上的双寡头垄断格局。这一年,它又收购了Peribit,开始生产WX和WXC WAN优化设备,目前仍在生产。

spacer.gif

也是在2005年,Juniper收购了Kagoor网络,开始进入VoIP市场。Kagoor是一家会话边界控制器厂商,这种控制器可以在各网络之间接通IP语音呼叫。

spacer.gif

还是在2005年,Juniper又收购了Funk软件,后者可以对通过802.1X交换机端口强制执行安全策略提供支持。

spacer.gif

2005年末,Juniper将其NAC架构称之为统一访问控制(UAC),依靠Infranet控制器来检查登录上网的设备的安全合规性,并触发对安全规则的强制执行程序。不过这里面存在一个重要问题:那就是要想在交换机端口执行安全策略,需要路由器厂商与思科合作——因为后者统治着交换机市场,而这几乎是不可能的。于是Juniper便投身加入了IETF和可信任计算组织,推动NAC标准的创建,但业界观察家们认为,Juniper还是需要有自己的交换机才行。

spacer.gif

在其购买的NetScreen产品的基础上,2006年,Juniper推出了安全服务网关(SSG)企业路由器,配有不少的安全功能,目的显然是为了跟思科的ISR路由器展开竞争。

spacer.gif

两年后,Juniper终于发布了自己的企业级交换机家族——EX系列,该系列计划集成一个占据主要地位的安全管理平台,可以让网络上的所有安全设备都能将数据提交给一台策略服务器,由后者依据最新的安全信息而在交换机上强制执行安全策略。

spacer.gif

2008年,Juniper聘用来自微软的Kevin Johnson为新任CEO。Johnson在微软时负责Windows和微软在线服务部门,在此之前则负责制定微软的销售策略。他在微软收购雅虎的失败案例中是个关键角色。

spacer.gif

数据中心已成为Juniper的下一个目标,它因此推出了架顶式数据中心交换机。它还与IBM签署了OEM协议,由后者转售它的一些交换机和路由器,双方还在共同研发数据中心光纤网络。这一联盟似乎是以思科的数据中心战略为攻击目标的。

spacer.gif

2009年10月29日,Juniper发布了“新网络”战略,其中包括了合作伙伴、新软件、芯片、云计算及应用开发等。当然还有新的logo。

本文转自    msft 博客,原文链接:    http://blog.51cto.com/victorly/1843357    如需转载请自行联系原作者

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/107957.html原文链接:https://javaforall.net

(0)
全栈程序员-站长的头像全栈程序员-站长


相关推荐

  • python 一维数组赋值_python二维数组转化为一维数组

    python 一维数组赋值_python二维数组转化为一维数组当我们使用arr=[[0]*5]*5 初始化一个二维数组时,会得到一个5*5的数组,In[1]:arr=[[0]*5]*5In[2]:arrOut[2]:[[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0]]然后对这个二维数组某个元素进行赋值…

    2025年7月28日
    0
  • VM激活秘钥_windows10永久激活密钥

    VM激活秘钥_windows10永久激活密钥激活密钥VMware2017v14.x永久许可证激活密钥FF31K-AHZD1-H8ETZ-8WWEZ-WUUVACV7T2-6WY5Q-48EWP-ZXY7X-QGUWD

    2022年9月14日
    0
  • spring data jpa 深入浅出的理解「建议收藏」

    spring data jpa 深入浅出的理解「建议收藏」文章来源于:https://www.cnblogs.com/cmfwm/p/8109433.html这是一篇写得很不错的关于spring-data-jpa的文章,转载到此,方便大家学习交流.本篇进行Spring-data-jpa的介绍,几乎涵盖该框架的所有方面,在日常的开发当中,基本上能满足所有需求。这里不讲解JPA和Spring-data-jpa单独使用,所有的内容都是在和Spri…

    2022年5月5日
    38
  • java实现贪吃蛇小游戏(源码+注释)

    java实现贪吃蛇小游戏(源码+注释)一.工程文件二.Main.javapackagecom.company;importjavax.swing.*;publicclassMain{publicstaticvoidmain(String[]args){//创建窗体对象JFrameframe=newJFrame();//创建窗体参数()frame.setBounds(10,10,900,720);//设置

    2022年5月25日
    35
  • python机器学习库sklearn——朴素贝叶斯分类器[通俗易懂]

    python机器学习库sklearn——朴素贝叶斯分类器[通俗易懂]全栈工程师开发手册(作者:栾鹏)python数据挖掘系列教程文档贝叶斯分类器的相关的知识内容可以参考http://blog.csdn.net/luanpeng825485697/article/details/78769233在scikit-learn中,一共有3个朴素贝叶斯的分类算法类。分别是GaussianNB,MultinomialNB和Bernoulli…

    2025年6月2日
    0
  • pytorch中的loss函数_pytorch loss不下降

    pytorch中的loss函数_pytorch loss不下降1)两个分布很接近,但是与0和1不接近,loss仍然很大,只适合分类2)mse只计算两个差异,做回归用的,数据相同,bceloss比mseloss大。3)SmoothL1Loss比mseloss小4)bceloss收敛比较快5)bcelossinput必须是0-1之间,targets可以不是6)target是0.5input是0.4与0.6,loss无正…

    2022年9月18日
    0

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

关注全栈程序员社区公众号