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Evolución informática

  • 1200

    ERA MECÁNICA

    ERA MECÁNICA
    la Era Mecánica, en la que se da una nueva perspectiva al mundo de la tecnología diseñando y creando maquinas que aunque tuvieran apariencias sencillas eran capaces de realizar operaciones matemáticas de forma pragmáticamente matemática.
  • Period: 1200 to

    Ábaco

    • Primera herramienta
    eficaz para ayuda del
    cálculo
    • Representa números y
    realiza sumas, restas
    y multiplicaciones
  • Period: to

    Varillas de Napier

    Sencillo instrumento
    mecánico con el que se
    podía realizar con gran
    facilidad
    multiplicaciones y
    divisiones
  • Period: to

    Reglas de cálculo

    • Sistemas de cálculo analógicos
    • Utilizan logaritmos para realizar diversas operaciones
    • Operandos y resultados se representan por longitudes
    • Utilizadas hasta mediados década de los 60
  • Period: to

    Máquina de calcular de Pascal

    • Máquina para sumar y restar
    • Ruedas giratorias o diales a las
    que se encuentran unidas ruedas
    dentadas
    • Cada vez que una rueda da una
    vuelta completa hace girar la
    rueda de peso superior y pasa a
    cero
  • Period: to

    Auto instructivo

    Se dan tutorias por correspondencia con material auto instructivo
  • Period: to

    Tarjeta perforada

    Diferente tratamiento de las hebras del telar (elevándose o
    desplazándose) controlado por varillas y tarjetas perforadas
    (las varillas alineadas con perforación se ele
    van)
  • Period: to

    Aritmómetro

    • Dispositivo a base de piñones dentados que realiza
    multiplicaciones y divisiones basándose en el mismo
    principio de la calculadora de Leibniz
    • Uso sencillo. Buen funcionamiento
  • Period: to

    Máquina de diferencias de Babbage

    • Objetivo: producir tablas de navegación
    • Realiza cálculos científicos y astronómicos practicados sobre unas tarjetas de cartón
    • Funcionamiento basado en la
    evaluación automática de polinomios por diferencias finitas
    • Interés: cualquier función puede aproximarse mediante polinomios.
    • Puede considerarse un ordenador
    digital con un programa fijo (el de la evaluación de polinomios)
  • Period: to

    Máquina analítica de Babbage

    • Evolución de la máquina de diferencias:
    – Adición de elementos de ordenadores modernos (entrada/salida,
    elementos de operaciones aritméticas, memoria)
    – Para la modificación del “programa” fijo en la máquina de
    diferencias
    • Es programable
    • Los datos e instrucciones se introducen mediante tarjetas
    perforadas
    • No se construyó
    debido a su complejidad mecánica
  • ERA ELECTROMECÁNICA

    ERA ELECTROMECÁNICA
    La clave de la era electromecánica, fue el descubrimiento de maneras de controlar y usar la electricidad. Las máquinas y las tecnologías cada vez se parecen más a las contemporáneas, algunas incluso aún en uso hoy.
  • Period: to

    Tabuladora

    • Usa tarjetas perforadas sobre un conductor:
    – Los agujeros permiten el cierre de circuitos eléctricos por
    varillas metálicas telescópicas
    – Las perforaciones tienen significado que permiten su clasificación
    y contabilidad
  • Period: to

    Jugador automático de ajedrez

    • Leonardo Torres Queve
    do
  • Period: to

    Grandes compañías (máquinas registradoras)

    • IBM (Inter
    national Business Machines)
  • Period: to

    Primeros ordenadores: Cálculo científico

    • ABC
    (John Atanasoff: Iowa State College)
    – Uso de álgebra de Boole y sistema binario
    – Sólo diseño, antecesor de ENIAC
  • Period: to

    Primeros ordenadores: Cálculo científico (Howard Aiken: Universidad de Harvard)

    Primeros ordenadores: Cálculo científico
    (Howard Aiken: Universidad de Harvard)
    – Primer calculador automático digital
    – Elementos principales: relés(*)
    – Utiliza:
    » Programa en una banda de papel perforado
    » Tabuladoras Hollerith
  • Period: to

    Electrónica digital

    Electrónica digital
    •C. E. Shannon, circuitos combinacionales
    – Propone aplicación de álgebra de Boole binaria para el diseño de
    circuitos lógicos con conmutadores (ej. relés)
  • PRIMERA GENERACIÓN

    PRIMERA GENERACIÓN
    En este periodo los ordenadores se construyeron a base de válvulas de vacío y relés electromagnéticos.
    La forma de procesar la información era secuencial, hasta que no terminaba un proceso no podía empezar
    el siguiente. Los datos se introducían mediante tarjetas perforadas.
  • Period: to

    Ordenadores -COLOSSUS

    • Debido a una reciente des
    clasificación de documentos británicos
    de la Segunda Guerra Mundial se ha descubierto que la primera
    computadora electrónica fue el Colossus
    • Construcción secreta con el objetivo de descifrar los mensajes
    militares secretos del ejército alemán, codificados con la máquina
    Enigma
    • Con 1500 válvulas
  • Period: to

    Ordenadores – ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)

    • Construcción secreta (uso militar: construcción de tablas
    matemáticas para balística)
    • Programable en hardware (por cambio de conmutadores y
    conexiones)
    • Utiliza aritmética decimal
    • Con sus 18000 válvulas de vacío y 1500 relés pesó 30 toneladas y
    ocupó 140 metros cuadrados, 5000 cálculos por segundo
  • Period: to

    Ordenadores – EDVAC

    • Evolución de ENIAC.
    • Implementación de arquitectura von Neumann de los
    ordenadores actuales:
    – Estructura de máquina de Babbage (E/S, ALU, Unidad de control y memoria).
    – Aritmética binaria.
    – Programa almacenado en memoria.
  • Period: to

    Ordenadores –UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer I)

    Ordenadores
    –UNIVAC I (UNIVersal Automatic
    Computer I)
    • Primer ordenador fabricado en serie
    • Memoria de líneas de retardo
    • El primero funcionó durante 12 años ininterrumpidamente (24
    horas al día)
  • Period: to

    El relé

    • Conmutador que contiene un contacto mecánico que puede abrir
    o cerrar un circuito eléctrico mediante un electroimán que
    atrae (o repele) al contacto mecánico.
  • SEGUNDA GENERACIÓN

    SEGUNDA GENERACIÓN
    Las válvulas de vacío se sustituyen por un nuevo invento, el transistor.
    Los transistores son mucho más pequeños, desprenden menos calor y se averían menos que la antiguas
    válvulas de vacío, lo que hace que los ordenadores vayan reduciendo su tamaño y haciéndose cada vez
    más fiables. A finales de este periodo se construyó el ordenador UNIVAC 1100.
  • Period: to

    Tecnología – Tubos al vacío

    • Diodo: dispositivo que conduce electricidad sólo en
    un sentido
    – Dos electrodos (ánodo y cátodo)
    • Triodo: dispositivo que puede ser un conmutador
    – Dos electrodo
    s (ánodo y cátodo) separados por una
    rejilla. La corriente en la rejilla determina la
    conducción entre los electrodos
  • Period: to

    Tecnología–Transistor

    • Dispositivo similar al triodo pero
    – Sólido
    – Más fácil de fabricar
    – Menor consumo y calor disipado
    – Más pequeño
    – Más duradero
  • Period: to

    Ordenadores

    • UNIVAC 1004, IBM 1620, CDC 1604
  • TERCERA GENERACIÓN

    TERCERA GENERACIÓN
    En esta etapa comienzan a utilizarse los circuitos integrados.
    Estos circuitos están formados por miles de transistores conectados entre sí e insertados en un solo chip.
    Con esta nueva tecnología los ordenadores reducen aún más su tamaño y aumentan su velocidad de cálculo. Estos ordenadores ya permiten ejecutar varios programas a la vez.
    Además, comienza a estandarizarse la utilización de los lenguajes de programación para crear software, como el Fortran, el Basic y el Pascal.
  • Period: to

    Tecnología –Circuitos integrados

    • En una placa de silicio se construye un circuito con una función
    electrónica compleja:
    – Circuitos mejores (coste, complejidad y fiabilidad)
    – Aumento de velocidad (reducción de espacio)
    – Reducción de consumo
  • Period: to

    –IBM 360: familias de ordenadores

    • Con diferente capacidad y prestaciones
    • Ejemplo: IBM 360
    –Grandes computadores y pequeños terminales
    • Un ordenador central da servicio a terminales locales o remotos
    • Técnicas de compartición de recursos y procesamiento concurrente
    • Técnica de memoria virtual, el usuario cree que hay más memoria
  • CUARTA GENERACIÓN

    CUARTA GENERACIÓN
    Aparecen nuevos circuitos con mayor nivel de integración que hacen posible reducir aún más el tamaño de
    los ordenadores.
    En este periodo la empresa Intel desarrolla su primer microprocesador Aparecen nuevos entornos y
    lenguajes de programación, como el C y el Prolog.
  • Period: to

    Tecnología Se desarrolló el microprocesador

    Tecnología
    Se desarrolló el microprocesador
    – Se colocan más circuitos dentro de un "chip"
    -Large Scale Integration circuit"
    – "VLSI -
    Very Large Scale Integration
    circuit"
    – Cada "chip" puede hacer diferentes tareas
    – Un "chip" sencillo actualmente contiene la unidad de control y la
    unidad aritmética/lógica. La memoria primaria, es operada por
    otros "chips"
    – Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de "chips" de silicio
    – Se desarrollan las supercomputadoras
  • QUINTA GENERACIÓN

    QUINTA GENERACIÓN
    En 1981 IBM construyó el primer ordenador personal a partir del cual se revolucionó el mercado
    informático.
    La utilización de circuitos con mayor nivel de integración, la bajada de los precios y el continuo aumento
    de prestaciones y servicios generalizan la difusión del ordenador.
    El uso masivo de ordenadores en la empresa y en los hogares genera la necesidad de comunicarlos,
    provocando la aparición de las redes, bien de ámbito local o bien de ámbito mundial, como Internet.
  • Period: to

    –Inteligencia artificial–Robótica

    –Inteligencia artificial: Campo de estudio que trata de aplicar los
    procesos del pensamiento humano usados en la solución de
    problemas a la computadora.
    –Robótica: El arte y ciencia de la creación y empleo de robots. Un robot es un sistema de computación híbrido independiente que realiza actividades físicas y de cálculo. Están siendo diseñados con inteligencia artificial, para que puedan responder de manera más efectiva a situaciones no estructuradas.
  • Period: to

    –Sistemas expertos– Redes de comunicaciones

    –Sistemas expertos: Aplicación de inteligencia artificial que usa una base de conocimiento de la experiencia humana para ayudar a la resolución de problemas.
    – Redes de comunicaciones: Canales de comunicaciones que
    interconectan terminales y computadoras