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Evolución del Hardware

  • Calculador mecánico

    Calculador mecánico
    Pascal desarrollo lo que se conoce como el primer calculador mecánico, que pretendía realizar sumas y restas. Fue denominado Pascalina
  • Stepped Reckoner

    Stepped Reckoner
    Leibnitz dio a conocer una maquina mas perfecccionada que la de pascal, permitiendo la realizacion de ademas de sumas y restas, de multiplicaciones y cocientes.
  • Period: to

    Maquina Diferencial y Maquina analitica

    Charles Babbage visionario ingles y catedrático de Cambridge desarrollo la [maquina de diferencias] capaz de calcular tablas en forma automática.
    Busco mejorar su idea anterior mejorando una maquina. Preveía ingresos separados para los datos y la secuencia de operaciones realizada con ellos, pudiendo alternar entre ellos dando lugar a la maquina analítica. Dicha maquina podía sumar, substraer, multiplicar y dividir en secuencia automática a una velocidad de 60 sumas por minuto.
  • Surgimiento de IBM (nternational Business Machine) "Máquina de negocios Internacionales"

    Surgimiento de IBM (nternational Business Machine) "Máquina de negocios Internacionales"
    Hollerit aplica el método de la tarjeta perforada para confeccionar los resultados del censo de EE.UU de ese año. Funda una sociedad de la surgió IBM
  • Sperry Rand Corporation

    Sperry Rand Corporation
    Powers diseña una nueva maquina para procesar tarjetas perforadas con mayor capacidad que la idea de Hollerit.
    Fundaría luego su compañía, la que mas tarde se transformaría en la Sperry Rand Corporation.
  • calculador electromagnético

    calculador electromagnético
    H.Aiken de la universidad de Harvard, con apoyo de IBM, desarrolla un calculador electromagnético que fue terminado en 1944. se estima que fue el primer calculador automático. Podía realizar una multiplicación en aproximadamente 6 segundos y una división en 12 segundos
  • Computador ABC

    Computador ABC
    John Atanasoff desarrolla un computador eléctrico de lógica cableada. "Atanasoff Berry Computer" se considera que fue el primer computador digital eléctrico.
  • Eniac Computer

    Eniac Computer
    Eckert y Mauchly desarrollan un computador denominado Eniac (Integrador y calculador numérico eléctrico) trabajaba totalmente con tubo de vacío. Operaba con sistema decimal señalo el comienzo de las nuevas generaciones de computadoras.
  • Teorías y técnicas de los computadores digitales eléctricos

    Teorías y técnicas de los computadores digitales eléctricos
    Von Neumann enuncio los nuevos conceptos de:
    1- El programa registrado o programa almacenado: tuvo la idea de ocupar memoria, en esa época solo se utilizaban para almacenar resultados intermedios.
    2- La ruptura de secuencias: concibió la idea de hacer automática las operaciones de decisión lógica.
    3-Aritmetica binaria codificada: en cálculos. Esto permitía la utilización directa de los circuitos eléctricos encargados de las operaciones, que eran de la naturaleza bi- estable
  • Mejoran el desarrollo de Eniac surgimiento de EDVAC

    Mejoran el desarrollo de Eniac surgimiento de EDVAC
    Eckert y Mauchly incorporrando los nuevos conceptos formulados por Von Neumann y dan a conocer EDVAC,con caracteristicas muy semejantes a EDSAC.
  • EDSAC (Calculador eléctrico automático con almacenamiento de retardo)

    EDSAC (Calculador eléctrico automático con almacenamiento de retardo)
    Es el computador electrinico tal y como lo conocemos actualmente. utiliza arquitectura tipo Von Neumann y aplica los principios del algebra binaria o Algebra de Boogle. Fue el primer computador que incorporo sistema operativo (soporte lógico que administra los recursos de la máquina para satisfacer la necesidades de los diversos programas que maneja)
  • Univac 1

    Univac 1
    Primer computador comercial, desarrollado por Sperry. La primera venta se realizo a la oficina de censos de los EE.UU
  • Period: to

    Primera Generación

    Hardware: componente físico
    componente eléctrico: tubos de vacío (válvulas) Almacenamiento: tubos electroestáticos, tambores magnéticos.
    Software: Componente lógico
    Lenguajes: Uso exclusivo de lenguaje de maquina
    Métodos de explotación: ejecución de trabajos en forma secuencial en tiempos:
    1- Perforación: el programa es perforado en tarjetas o cintas de papel.
    2-Ejecución: Procesamiento del programa.
    3- Impresión de los resultados.
  • IBM 701

    IBM 701
    IBM hace su aparición en el campo de los computadores digitales ofreciendo su modelo 701
  • IBM 650

    IBM 650
    IBM ofrece el modelo 650, el que gozo de gran popularidad y se considero el computador mas vendido en los siguientes cincos años
  • Period: to

    Segunda Generación:

    Hardware:
    Componente eléctrico: el transistor reemplaza al tubo
    Almacenamiento: núcleos magnéticos
    Software:
    Lenguaje: se comienza a utilizar lenguaje simbólicos.
    Métodos de explotación: el procesamiento se realiza en lotes. Se utiliza un ordenador auxiliar para gestión de entrada y salidas.
  • Period: to

    Tercera Generación

    Hardware:
    componentes eléctricos: S.S.I, M.S.I y L.S.I
    Los transistores son integrados en los circuitos.
    Almacenamiento: utilizacion de semiconductores en la construccion de memoria principal.
    Software:
    Desarrollos de lenguaje de alto nivel
    utilización de sistemas operativos.
    Memoria particionada en dos zonas:
    1- procesamiento de los programas usuario
    2-soporte y sistema operativo.
    Todas las interrupciones las realiza el sistema de explotación de forma automática.
  • Period: to

    Cuarta Generación

    Hardware:
    componentes eléctricos: V.L.S.I / U.L.S.I (matrices funcionales)
    Software:
    Sistemas generadoras de aplicaciones.
    Métodos de explotación: Procesamiento distribuido. Utilización de redes de microcomputadoras o PC
  • Period: to

    Quinta Generación

    1- Nuevas tecnologías de fabricación. Integración de mas de 1.000.000 de transistores en un solo circuito.
    2- Sustitución del lenguajes de alto nivel (Cobol,Fortran,etc), por uno con mayor capacidad para manejar símbolos y recursos (Lisp y Prolog)
    3- Nuevas arquitecturas que sustituiran a la tradicinal de Von Neuman
    4- Nuevos métodos de Entrada y Salida: identificación y síntesis del lenguaje, reconocimiento de formas.
    5-Inteligencias artificial: resolución y deducción de problemas.