From LAN to the Internet: Token Ring, Ethernet, and the Protocols That Won
2026-08-22 · 11 min
Every network diagnostic in this toolkit — a ping, a traceroute, a DNS lookup — quietly depends on decisions made in engineering rooms half a century ago. Before any of it was possible, engineers first had to solve a much more basic problem: how do you get more than two computers talking on the same wire without every conversation turning into noise?
That problem produced two competing philosophies for the local area network, a standards process that still governs the Internet today, and a decade-long transition from proprietary hardware to the open, layered protocol stack every device now runs. This is that story.
1969
ARPANET goes live
The first four nodes (UCLA, Stanford Research Institute, UC Santa Barbara, University of Utah) are connected, the direct ancestor of the modern Internet.
1973
Ethernet is invented
Bob Metcalfe and David Boggs at Xerox PARC design a packet-based network over shared coaxial cable, named after the 19th-century 'luminiferous ether'.
1974
TCP is described
Vint Cerf and Bob Kahn publish 'A Protocol for Packet Network Intercommunication', laying out the ideas that become TCP/IP.
1980
DIX Ethernet standard
DEC, Intel, and Xerox jointly publish the first commercial Ethernet standard: 10 Mbps over thick coaxial cable.
1981
IP and TCP formalized
RFC 791 (Internet Protocol) and RFC 793 (Transmission Control Protocol) are published, still the foundation of Internet addressing and reliable delivery today.
1983
The ARPANET flag day
On January 1, every host on ARPANET switches from the old NCP protocol to TCP/IP overnight - the moment the modern Internet's protocol stack becomes mandatory.
1985
IEEE 802.5 Token Ring
IBM's deterministic, token-passing ring topology is formally standardized at 4 Mbps, later extended to 16 Mbps.
1990
10BASE-T arrives
IEEE 802.3i brings Ethernet onto twisted-pair cabling and RJ45 connectors, enabling cheap star-topology wiring through a central hub.
1995
Fast Ethernet (100 Mbps)
IEEE 802.3u standardizes 100 Mbps Ethernet, six times faster than Token Ring's ceiling - the tipping point in enterprise LAN purchasing decisions.
1999
Gigabit Ethernet over copper
IEEE 802.3ab delivers 1000 Mbps over the same twisted-pair cabling already installed everywhere, cementing Ethernet as the unchallenged LAN standard.
Before the LAN: one cable, one conversation
Early computer networking was built around point-to-point or multidrop links between a mainframe and its terminals - reliable, but expensive to wire and impossible to scale past a handful of devices. As offices filled with independent minicomputers and, later, personal computers, the real problem shifted: how do dozens of machines share one physical cable without their signals colliding into unreadable noise?
Two very different answers emerged in the 1970s and 1980s, and for over a decade neither one was the obvious winner.
Two philosophies: token passing vs. listen-and-retry
IBM's Token Ring, standardized as IEEE 802.5, solved the collision problem by removing the possibility of collision entirely. A single small 'token' frame circulates continuously around a logical ring; a station may only transmit when it is holding the token, guaranteeing that exactly one device speaks at a time. It is deterministic and predictable under heavy load - properties IBM's mainframe-oriented enterprise customers valued highly.
Ethernet took the opposite bet. Its CSMA/CD access method (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) simply lets any station transmit whenever it believes the wire is idle, and listens for a collision; if one occurs, both senders back off for a random interval and retry. It is probabilistic rather than guaranteed, but radically simpler and cheaper to implement in hardware - and under the light-to-moderate traffic loads of a typical office, it performed just as well in practice as the more elaborate token scheme.
Token Ring's logical ring (left) passes a single token station-to-station; Ethernet's shared bus or hub-based star (right) lets any station transmit and resolves collisions after the fact.
The protocols that made packets talk
A shared cable only solves how frames move between two adjacent machines. Getting a message from a computer in Los Angeles to one in Boston, across networks owned by entirely different organizations, needed a second, independent layer of addressing and routing - which is exactly what the ARPANET research program was built to solve. Vint Cerf and Bob Kahn's 1974 paper introduced the idea of splitting that job into two protocols: IP, responsible for addressing packets and getting them from network to network, and TCP, responsible for reassembling them reliably and in order at the far end.
Both were formalized as RFC 791 and RFC 793 in September 1981, and on January 1, 1983 - a date engineers still refer to as 'flag day' - every host still connected to ARPANET was cut over from the older NCP protocol to TCP/IP simultaneously, essentially overnight. It is one of the largest coordinated protocol migrations in computing history, and it is the direct reason IP addressing and TCP's three-way handshake are still exactly how this toolkit's Ping, Traceroute, and every other tool talk to the network today.
The RFC (Request for Comments) process itself, still run by the IETF, deserves credit here too: unlike Token Ring's IBM-controlled standardization, RFCs are open documents anyone can propose, argue about in public, and implement - the process's own famous motto is 'rough consensus and running code'. That openness is a large part of why TCP/IP, rather than any of several competing proprietary networking stacks of the era (including IBM's own SNA), became the protocol every vendor eventually converged on.
The layered model that came out of this era: each layer only talks to the one directly above and below it, which is why a tool like Ping (ICMP, network layer) works identically regardless of what application layer protocol - HTTP, DNS, SMTP - runs on top of it.
Why Ethernet ultimately won
Through the mid-1980s, Token Ring and Ethernet coexisted as genuinely competing enterprise choices, with Token Ring often preferred in IBM-centric shops for its predictable behavior under load. The balance tipped decisively over the following decade for reasons that had less to do with raw technical merit and more to do with economics and pace of innovation: Ethernet's move to twisted-pair cabling with 10BASE-T in 1990 made wiring dramatically cheaper and easier than Token Ring's shielded cabling and specialized connectors, and the arrival of switching (replacing shared hubs with a dedicated point-to-point link per port, eliminating collisions altogether) removed CSMA/CD's biggest theoretical weakness.
The final blow was speed. Fast Ethernet's 100 Mbps in 1995 was already six times Token Ring's 16 Mbps ceiling, and by the time Gigabit Ethernet arrived in 1999 running over the exact same cabling already installed everywhere, there was no remaining reason to choose the more expensive, proprietary alternative. IBM itself quietly shifted its own recommendations to Ethernet during the 1990s; Token Ring survives today mostly in legacy industrial control systems, not new deployments.
خلاصہ
The specific hardware debate is settled, but the pattern it set is still the one modern networking follows: an open, community-driven standard (Ethernet's IEEE process, TCP/IP's RFCs) tends to out-innovate a closed, vendor-controlled one over a long enough timeline, because more organizations can build on it, extend it, and drive its cost down. Every device on a modern LAN, from a laptop to an IoT sensor, still speaks the same Ethernet frame format standardized in the 1980s carrying the same IP packets standardized in 1981 - which is exactly why a tool as simple as Ping still works the same way it did forty years ago.
آپ کا عوامی IP ایڈریس اور نیٹ ورک محل وقوع، خودکار طور پر معلوم کیا گیا۔
NetChecks کھولتے ہی خودکار طور پر لوڈ ہو جاتا ہے — کچھ درج کرنے کی ضرورت نہیں۔ نیٹ ورک یا VPN تبدیل کرنے کے بعد ریفریش بٹن استعمال کریں۔
آپ کا براؤزر
آل ان ون اسکین
ایک IP یا ہوسٹ نیم پر ایک ہی مرتبہ میں تمام متعلقہ چیکس چلاتا ہے: DNS، whois، ping، traceroute، معروف پورٹس اسکین (1-1024)، HTTP ہیڈرز اور SSL سرٹیفکیٹ۔
ایک ڈومین یا IP پتہ درج کریں اور چلائیں تاکہ DNS، whois، ping، traceroute، عام پورٹس، HTTP ہیڈرز اور SSL سرٹیفکیٹ ایک ساتھ چیک ہو سکیں۔
زیادہ تر چیکس بیک وقت چلتی ہیں - عام طور پر تقریباً 30 سیکنڈ میں مکمل ہو جاتی ہیں، اگر ہدف سست یا ناقابل رسائی ہو تو زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔
پورٹ اسکین کا مرحلہ صرف اس وقت چلتا ہے جب اوپر دیا گیا رضامندی کا چیک باکس چیک کیا گیا ہو - باقی تمام چیکس بہرحال چلتے ہیں۔
پنگ (Ping)
کسی ہوسٹ کی رسائی اور تاخیر جانچنے کے لیے ICMP ایکو درخواستیں بھیجتا ہے۔
ایک ہوسٹ نیم یا IP پتہ درج کریں اور ICMP ایکو درخواستیں بھیجنے اور راؤنڈ ٹرپ تاخیر ناپنے کے لیے Ping دبائیں۔
کے بارے میں مزید جانیں پنگ (Ping)
یہ کیا ہے
پنگ کسی ہوسٹ کو ICMP Echo Request پیکٹس بھیجتا ہے اور یہ ماپتا ہے کہ ICMP Echo Reply پیکٹس واپس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ یہ سب سے بنیادی نیٹ ورک کنیکٹیویٹی ٹیسٹ ہے: یہ بالکل ایک سوال کا جواب دیتا ہے، "کیا یہ مشین قابل رسائی ہے، اور کتنی تیزی سے؟" ICMP پروٹوکول (RFC 792) 1981 میں خاص طور پر IP نیٹ ورکس پر کنٹرول اور تشخیصی پیغامات لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، کسی بھی ایپلیکیشن ٹریفک سے آزادانہ طور پر - اور پنگ اس کا سب سے مشہور اور سب سے زیادہ عالمی سطح پر دستیاب نفاذ ہے، عملی طور پر ہر آپریٹنگ سسٹم اور نیٹ ورک ڈیوائس میں اپنے قدیم ترین ورژن سے موجود۔
یہ کیسے کام کرتا ہے
ہر ICMP پیکٹ ایک TTL (Time To Live) فیلڈ لے جاتا ہے جو ہر راؤٹر سے گزرنے پر ایک کم ہو جاتا ہے؛ اگر یہ منزل تک پہنچنے سے پہلے صفر تک پہنچ جائے تو پیکٹ گرا دیا جاتا ہے اور بھیجنے والے کو ایک ایرر بھیجا جاتا ہے۔ ملی سیکنڈز میں ماپا گیا راؤنڈ ٹرپ ٹائم (RTT) پورے سفر میں مجموعی نیٹ ورک ردعمل کے وقت کی عکاسی کرتا ہے، نہ کہ صرف منزل کے قریب آخری حصے کی - یہ اکثر غلط سمجھا جانے والا نکتہ ہے، کیونکہ سست پنگ نتیجے کی اصل وجہ راستے کے کسی بھی مقام پر ہو سکتی ہے، لازمی طور پر ٹیسٹ کیے گئے سرور کے قریب نہیں۔ ایک پنگ عام طور پر ایک کے بجائے کئی پیکٹس یکے بعد دیگرے بھیجتا ہے، جو ایک عارضی ردعمل کے وقت میں اضافے اور ایک بار بار ہونے والے مسئلے کے درمیان فرق کرنے اور نمونے میں پیکٹ لاس کی شرح کا حساب لگانے دیتا ہے۔
نتائج کی تشریح
کم اور مستحکم ردعمل کا وقت - مقامی نیٹ ورک پر چند ملی سیکنڈز، ایک ہی ملک کے اندر منزل کے لیے 10 سے 50 ملی سیکنڈز، بین البراعظمی کنکشن کے لیے کہیں زیادہ - ایک صحت مند کنکشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ معمولی پیکٹ لاس (1-2% سے اوپر) VoIP یا حقیقی وقت کے انٹرایکٹو سیشنز جیسے تاخیر کے لیے حساس استعمالات کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ہے، جہاں ہر کھویا ہوا پیکٹ ایک قابل سماعت خرابی یا کٹاؤ کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ پیکٹ سے پیکٹ میں ردعمل کے وقت میں نمایاں فرق (جٹر) اکثر انہی استعمالات کے لیے مکمل طور پر مستحکم لیکن زیادہ ردعمل کے وقت سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ "ریکویسٹ ٹائم آؤٹ" کا مطلب ہے کہ مقررہ وقت میں کوئی جواب نہیں آیا - ہوسٹ واقعی بند ہو سکتا ہے، ایک فائر وال خاموشی سے ICMP کو بلاک کر سکتا ہے، یا راستے میں کہیں ایک ٹوٹا ہوا روٹ ہو سکتا ہے؛ "ڈسٹینیشن ان ریچ ایبل" مختلف اور زیادہ معلوماتی ہے: ایک درمیانی راؤٹر نے واضح طور پر بتایا کہ وہ پیکٹ آگے نہیں بھیج سکا، جو مسئلے کو زیادہ درست طریقے سے تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔
عام غلطیاں
سب سے عام تشریحی غلطی یہ ہے کہ پنگ ناکام ہوتے ہی یہ نتیجہ اخذ کر لیا جائے کہ ہوسٹ "بند" ہے، جبکہ حقیقت میں بہت سے سرورز اور ڈیوائسز - خاص طور پر ایک اچھی طرح ترتیب دیے گئے فائر وال کے پیچھے، یا بڑے کلاؤڈ فراہم کنندگان کے پاس ہوسٹ کیے گئے - پالیسی کے طور پر جان بوجھ کر آنے والے ICMP کو بلاک کرتے ہیں، جبکہ ان کی اصل سروسز (HTTP، ڈیٹا بیس، وغیرہ) مکمل طور پر فعال اور قابل رسائی رہتی ہیں۔ اس لیے پنگ ردعمل کی عدم موجودگی صرف دوسرے اشارات کے ساتھ مل کر ڈاؤن ٹائم کا ایک درست ثبوت ہے، جیسے کہ ایپلیکیشن خود بھی جواب نہ دے۔ اس کے برعکس، ایک کامیاب پنگ کبھی بھی اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اس مشین پر ہوسٹ کی گئی ایپلیکیشن سروس صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے - یہ نیٹ ورک اسٹیک میں دو مکمل طور پر آزاد تہیں ہیں۔
کب استعمال کریں
کسی ٹکٹ کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے چیک کرنے والی چیز: کیا ڈیوائس مزید تحقیقات سے پہلے بالکل جواب دے رہا ہے؟ فائر وال رول یا روٹنگ ٹیبل میں تبدیلی کے بعد کنیکٹیویٹی کی تصدیق کرنا، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ تبدیلی نے رسائی نہیں توڑی۔ VoIP رول آؤٹ یا پرووائیڈر لنک فیل اوور سے پہلے ردعمل کے وقت کی بیس لائن قائم کرنا، تاکہ بعد میں کال کوالٹی کی شکایات آنے پر ایک معروضی موازنہ پوائنٹ فراہم کیا جا سکے۔ کئی کلائنٹ سائٹس کو بیک وقت مانیٹر کرنے والے ایم ایس پی کے لیے باقاعدہ، ہلکا صحت چیک، ہمیشہ گہری ایپلیکیشن سطح کی نگرانی کی تکمیل کے طور پر - کبھی متبادل کے طور پر نہیں۔
ٹریس روٹ (Traceroute)
منزل ہوسٹ تک نیٹ ورک کا راستہ (ہاپ بہ ہاپ) ٹریس کرتا ہے۔
ایک ہوسٹ نیم یا IP پتہ درج کریں اور چلائیں تاکہ اس سرور اور منزل کے درمیان ہر نیٹ ورک ہاپ، اس کی تاخیر کے ساتھ، دیکھا جا سکے۔
DNS لُک اپ (Nslookup)
DNS ریکارڈز کی تلاش کریں: A، AAAA، MX، TXT، NS، CNAME، SOA، PTR، SRV، CAA۔
ایک ڈومین درج کریں، ایک ریکارڈ قسم منتخب کریں (A، AAAA، MX، TXT، NS، CNAME، SOA، PTR، SRV، یا CAA)، پھر تلاش کریں۔
Whois
کسی ڈومین یا IP ایڈریس کی رجسٹریشن معلومات دیکھیں۔
کسی ڈومین یا IP پتے کی رجسٹریشن تفصیلات دیکھنے کے لیے اسے درج کریں — رجسٹرار، مالک تنظیم اور اہم تاریخیں۔
بلیک لسٹ چیک
چیک کرتا ہے کہ آیا کوئی IP پتہ یا ڈومین عوامی سپیم/بدسلوکی بلیک لسٹس (DNSBL) میں شامل ہے۔
ایک IPv4 پتہ یا ڈومین درج کریں اور چلائیں تاکہ ایک ساتھ 7 عوامی DNSBL/RBL بلیک لسٹس چیک ہو سکیں - ہر ایک کو شامل، غیر شامل، یا چیک ناکام کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔
TCP پورٹ اسکین
جانچیں کہ کسی ہوسٹ یا IP پر TCP پورٹس کھلے ہیں: عام پورٹس، حسب ضرورت فہرست، یا مکمل 1-65535 رینج۔
ایک ہوسٹ یا IP درج کریں، عام پورٹس، اپنی فہرست، یا مکمل رینج منتخب کریں، پھر اسکین کریں کہ کون سے TCP پورٹس جواب دیتے ہیں۔
مکمل رینج اسکین میں تقریباً 100 سیکنڈ تک لگ سکتے ہیں۔ بڑے اسکین (100 سے زیادہ پورٹس، حسبِ ضرورت رینج/فہرستوں سمیت) فی زائر فی منٹ 1 بار تک محدود ہیں۔
کھلی پورٹس (0)
HTTP ہیڈر انسپیکٹر
کسی URL کے لیے HTTP جوابی حیثیت اور ہیڈرز حاصل کریں۔
کسی URL کا HTTP جواب کا اسٹیٹس کوڈ اور سرور کی طرف سے بھیجے گئے تمام جواب ہیڈرز حاصل کرنے کے لیے اسے درج کریں۔
SSL / TLS سرٹیفکیٹ چیکر
کسی ہوسٹ کے TLS سرٹیفکیٹ کا معائنہ کریں: جاری کنندہ، درستگی کی تاریخیں، اور باقی دن۔
کسی ہوسٹ نیم کا TLS سرٹیفکیٹ جانچنے کے لیے اسے درج کریں — جاری کنندہ، درستگی کی تاریخیں، اور میعاد ختم ہونے تک باقی دن۔
Geo-IP لُک اپ
کسی IP ایڈریس کا جغرافیائی محل وقوع اور نیٹ ورک معلومات دیکھیں۔ اپنا عوامی IP دیکھنے کے لیے خالی چھوڑ دیں۔
کوئی بھی IP پتہ درج کریں، یا اپنا پتہ دیکھنے کے لیے خالی چھوڑیں، تاکہ اس کا تخمینی مقام اور نیٹ ورک/ISP معلومات دیکھی جا سکیں۔
مکمل طور پر آپ کے براؤزر میں شمار کیا جاتا ہے — سرور کو کوئی ڈیٹا نہیں بھیجا جاتا۔
فوری طور پر نیٹ ورک رینج، براڈکاسٹ پتہ، اور قابل استعمال ہوسٹس کی تعداد شمار کرنے کے لیے ایک IP پتہ اور CIDR پریفکس درج کریں (مثلاً 192.168.1.0/24)۔
اسپیڈ ٹیسٹ
اس سرور کے ساتھ بنیادی ڈاؤن لوڈ/اپ لوڈ رفتار کا ٹیسٹ (درستگی سرور کے اپنے کنکشن پر منحصر ہے)۔
اس سرور کے مقابلے میں ڈاؤن لوڈ اور اپ لوڈ رفتار ناپنے کے لیے Start دبائیں۔ درستگی اس سرور کے اپنے کنکشن پر منحصر ہے۔
ملکی کوڈ لغت
ISO 3166-1 alpha-2 ملکی کوڈز — مکمل طور پر آپ کے براؤزر میں تلاش کیے جاتے ہیں۔
ISO 3166-1 alpha-2 ملکی کوڈز کی فہرست تلاش کریں یا براؤز کریں، جو مکمل طور پر آپ کے براؤزر میں تلاش کی جاتی ہے۔
ملک
ISO کوڈ
فون ڈائلنگ کوڈ لغت
ملک کے لحاظ سے بین الاقوامی کالنگ کوڈز — مکمل طور پر آپ کے براؤزر میں تلاش کیے جاتے ہیں۔
ملک کے لحاظ سے بین الاقوامی ڈائلنگ کوڈز تلاش کریں یا براؤز کریں، جو مکمل طور پر آپ کے براؤزر میں تلاش کیے جاتے ہیں۔
ملک
کوڈ
عالمی گھڑی
موجودہ وقت دیکھنے کے لیے ٹائم زون منتخب کریں — گلوب گھمانے کے لیے گھسیٹیں۔
فہرست سے ایک ٹائم زون منتخب کریں، یا گلوب کو گھمائیں، تاکہ وہاں کا موجودہ وقت دیکھا جا سکے۔
آپ کا وقت
--:--:--
—
—
منتخب وقت
--:--:--
—
—UTC±00:00
آپ سے وقت کا فرق—
—
گلوب گھمانے کے لیے گھسیٹیں۔
فرانس موبائل نیٹ ورک کی صورتحال
فرانس میں آپریٹر کے مطابق (Orange، Free، SFR، Bouygues Telecom) خراب یا زیرِ دیکھ بھال موبائل اینٹینا سائٹس، Arcep کے عوامی ڈیٹا سے۔ دن میں ایک بار اپ ڈیٹ ہونے والا سنیپ شاٹ - منٹ بہ منٹ فیڈ نہیں۔
فرانسیسی آپریٹر کے لحاظ سے موبائل اینٹینا اور فائبر بندش کا ڈیٹا براؤز کریں — کچھ درج کرنے کی ضرورت نہیں، ARCEP کے عوامی ڈیٹا سے خودکار طور پر اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔
ماخذ: Arcep، "Sites indisponibles" ڈیٹاسیٹ، Licence Ouverte / Etalab 2.0 کے تحت شائع - تجارتی دوبارہ استعمال کی واضح اجازت ہے، پہلے استعمال ہونے والے IODA/CAIDA ڈیٹا کے برعکس۔ Normal/Watch/Alert بیج ایک اندرونی تخمینہ ہے (آج کی خرابیوں کی تعداد بمقابلہ گزشتہ دنوں کا اوسط)، Arcep کی سرکاری درجہ بندی نہیں۔ ماخذ لنکس نیچے۔
سب سے زیادہ متاثرہ محکمے
فی الوقت خراب یا زیرِ دیکھ بھال سائٹس کی تعداد، محکمے کے لحاظ سے۔ فلٹر کے لیے اوپر کسی آپریٹر پر کلک کریں۔
آپریٹر کے مطابق فائبر (FTTH) نیٹ ورک کا معیار: رپورٹ شدہ خرابی کی شرح اور کنکشن ناکامی کی شرح، Arcep کے عوامی ڈیٹا سے۔ ماہانہ اشاریے، 6 ماہ کا اوسط - موبائل سیکشن کی طرح لائو فیڈ نہیں۔
ماخذ: Arcep، "Qualité des réseaux en fibre optique" ڈیٹاسیٹ، Licence Ouverte / Etalab 2.0 کے تحت شائع - تجارتی دوبارہ استعمال کی واضح اجازت ہے۔ ماخذ لنکس نیچے۔
آپریٹر کے مطابق (بنیادی کمپنی)
گزشتہ 6 دستیاب مہینوں کا اوسط، انفراسٹرکچر آپریٹر کی بنیادی کمپنی کے مطابق۔
NetChecks صرف جائز نیٹ ورک تشخیص اور تعلیمی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، صرف ان سسٹمز، ڈومینز اور IP ایڈریسز پر جن کے آپ مالک ہیں یا جن کی جانچ کے لیے آپ کو واضح طور پر اجازت دی گئی ہے۔
بغیر اجازت کے تیسرے فریق کے سسٹمز کے خلاف پورٹ اسکین، DNS/whois لُک اپ، ٹریس روٹ یا دیگر جانچ چلانا آپ کے دائرہ اختیار میں کمپیوٹر کے غلط استعمال کے قوانین کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے (مثلاً امریکہ میں Computer Fraud and Abuse Act، فرانس میں "Loi Godfrain"، یا مساوی مقامی قانون سازی)۔ یہ یقینی بنانا مکمل طور پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس یہاں درج کیے گئے کسی بھی ہدف کو جانچنے کا حق ہے۔
یہ سائٹ اور اس کے نتائج "جیسے ہیں ویسے ہی" فراہم کیے جاتے ہیں، کسی بھی قسم کی ضمانت کے بغیر۔ اس سائٹ کا آپریٹر اس سائٹ کے استعمال سے پیدا ہونے والے کسی بھی براہ راست، بالواسطہ یا نتیجہ خیز نقصان، قانونی نتائج، یا غلط استعمال کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔
بدسلوکی کو روکنے کے لیے درخواستوں کی شرح محدود کی جاتی ہے۔ اس انسٹینس کا آپریٹر اختیاری طور پر درخواست کی سرگرمی لاگ کرنے کو فعال کر سکتا ہے - اگر ایسا ہو، تو ہر ٹول درخواست (آپ کا آئی پی ایڈریس، ٹائم اسٹیمپ، استعمال شدہ ٹول، اور درج کردہ ہدف/سوال) سیکیورٹی، بدسلوکی کی روک تھام اور استعمال کے تجزیے کے مقاصد کے لیے ڈیٹا بیس میں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بطور ڈیفالٹ غیر فعال ہے۔ اس سائٹ کو استعمال کرکے آپ ان شرائط سے اتفاق کرتے ہیں؛ اگر آپ متفق نہیں ہیں تو براہ کرم اس سائٹ کو استعمال نہ کریں۔
اس سائٹ کا پروگرام ایبل (API) استعمال بھی انہی شرائط کے تابع ہے، بشمول اوپر دی گئی اجازت کی شرط۔
رائے بھیجیں
کوئی مسئلہ بتائیں، تبصرہ کریں، یا نئی خصوصیت تجویز کریں۔
یہ سائٹ اشتہارات دکھاتی ہے اور، اگر آپ اتفاق کریں، ہوسٹنگ کی مالی معاونت کے لیے اشتہاری پارٹنر کوکیز استعمال کرتی ہے۔ آپ انکار کر سکتے ہیں اور تمام ٹولز کو اشتہارات کے بغیر استعمال جاری رکھ سکتے ہیں۔