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HISTORIA DE LA COMPUTADORA

  • 1700 BCE

    ABACO JAPONES

    ABACO JAPONES
    El ábaco es considerado como el más antiguo instrumento de cálculo, adaptado y apreciado en diversas culturas. La época de origen del ábaco es indeterminada. En épocas muy tempranas, el hombre primitivo encontró materiales para idear instrumentos de conteo. Es probable que su inicio fuera en una superficie plana y piedras que se movían sobre líneas dibujadas con polvo. Hoy en día se tiende a pensar que el origen del ábaco se encuentra en China.
  • PASCAL

    PASCAL
    Con el fin de ayudar a su padre, que era recaudador de impuestos y necesitaba hacer un gran número de cálculos, desarrolló a los 19 años una “máquina aritmética”: la calculadora. Se hicieron patentes de inmediato las posibilidades que tenía aquel artilugio, que gozó de moderada difusión en 1642, utilizaba una serie de ruedas de diez dientes en las que cada unde los dientes representaba un digito del 0 al 9,
  • MAQUINA LEIBNIZ

    MAQUINA LEIBNIZ
    En 1670 el filosof y matematico aleman gottfied perfecciono esta máquina que era la primera en poder calcular las cuatro operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división. La idea básica esta basada en un mecanismo inventado llamado la Rueda de Leibniz. No se sabe exactamente cuantas versiones diferentes se hicieron. Algunas fuentes dicen que había una versión con 12 dígitos, aunque solo se conserva un prototipo con 16 dígitos en Hannover.
  • PRIMERA GENERACIÓN (1951-1958)

    PRIMERA GENERACIÓN (1951-1958)
    Eran computadoras enormes y funcionaban con válvulas de vacío, donde ingresaban a través de tarjetas perforadas utilizando gran cantidad de electricidad y el mayor de sus inconvenientes era el calor y por lo tanto eran muy lentas por lo que utilizaban grandes equipos de refrigeración.
    UNIVAC 1 era una computadora enorme utilizada solo en algunos bancos, empresas y gobierno tenían la suerte de poseer una de esta computadoras por el precio que sobrepasaban los 10 millones de dólares.
  • UNIVAC I

    UNIVAC I
    El UNIVAC 1 tenía solo 1,000 palabras de memoria, cada palabra contenía 12 dígitos decimales, y cada dígito era de 7 bits binarios, contando la paridad. Esto se denominó código "Exceso 3", lo que significa que se agregó 3 a cada dígito, por lo que el cero se codificó como 3: 0 (decimal) = 100 0011 (binario) El "1" inicial es el bit de paridad, lo que garantiza una paridad impar
  • SEGUNDA GENERACION (1959-1964)

    SEGUNDA GENERACION (1959-1964)
    Los transistores reemplazaron a los tubos de vacío y gracias a esto se convirtieron en computadoras mas pequeñas, mas rápidas y con menor necesidad de ventilación, también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético, enlazados entre sí, en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones.Los programas de computadoras también mejoraron.
  • LENGUAJE COBOL

    LENGUAJE COBOL
    El COBOL (COmmon Busines Oriented Languaje) desarrollado durante la 1era generación estaba ya disponible comercialmente, este representa uno de los mas grandes avances en cuanto a portabilidad de programas entre diferentes computadoras; es decir, es uno de los primeros programas que se pueden ejecutar en diversos equipos de computo después de un sencillo procesamiento de compilación. Los programas escritos para una computadora podían transferirse a otra con un mínimo esfuerzo.
  • EL REEMPLAZO DE LOS TUBOS DE VACIO

    EL REEMPLAZO DE LOS TUBOS DE VACIO
    Los transistores se crearon para procesar información en reemplazo de los tubos al vacío.200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío, característica que los hacía más rápidos, pequeños y más confiables.IBM vendió su primer sistema de disco magnético,el RAMAC.Se caracterizaba por utilizar 50 discos de metal de 61 cm,con 100 pistas.Tenía una capacidad de almacenamiento de 5 megabytes de datos.IBM desarrollaba el primer lenguaje de programacióN,FORTRAN.
  • TERCERA GENERACION (1964-1971)

    TERCERA GENERACION (1964-1971)
    Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes.Las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocios, pero no para las dos cosas.Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad.
  • MEMORIA CACHÉ

    MEMORIA CACHÉ
    Se introduce el concepto de memoria caché: se trata de añadir un nivel de memoria intermedio entre el procesador y la memoria principal, con una capacidad inferior a la memoria principal pero un tiempo de aproximación mucho menor. Con esta generación de computadores se consiguieron velocidades de procesamiento de 1 millón de instrucciones por segundo.
  • CIRCUITOS INTEGRADOS

    CIRCUITOS INTEGRADOS
    El uso de los circuitos integrados permitió, abaratar costos y aumentar la capacidad de procesamiento reduciendo el tamaño físico de las máquinas.En 1973, el presidente de Intel, Gordon Moore, postula la famosa LEY DE MOORE que predecía que el número de transistores en las CPUs se duplicaría cada 18 meses. Esto fue más de 20 años, la complejidad de los circuitos integrados se duplicara cada año con su consecuente reducción en costo y un aumento en la capacidad de procesamiento de los sistemas.
  • CUARTA GENERACIÓN (1971-1981)

    CUARTA GENERACIÓN (1971-1981)
    Esta fase de evolución se caracterizó por la integración de los componentes electrónicos, y esto dio lugar a la aparición del microprocesador, que es la integración de todos los elementos básicos del ordenador en un sólo circuito integrado.
  • MICROPROCESADORES

    MICROPROCESADORES
    El microprocesador tiene una arquitectura parecida a la computadora digital. En otras palabras, el microprocesador es como la computadora digital porque ambos realizan cálculos bajo un programa de control. Consiguientemente, la historia de la computadora digital nos ayudará a entender el microprocesador.
    El microprocesador hizo posible la manufactura de poderosas calculadoras y de muchos otros productos.El microprocesador es algunas veces llamado unidad microprocesadora (MPU).
  • QUINTA GENERACIÓN (1982-1989)

    QUINTA GENERACIÓN (1982-1989)
    Una mayor velocidad y mayor miniaturización de sus elementos,la posibilidad de conexiones con cualquier tipo de red como con otros dispositivos,dado a que contaban con puertos de entrada,que hacían posible la salida y la entrada de información,la inteligencia artificial permitió el desarrollo de un lenguaje natural, la capacidad para la traducción de diversos lenguajes de forma rápida y con gran eficiencia.Esta inteligencia también permitió la resolución efectiva de procedimientos matemáticos.
  • EL PROCESO PARALELO

    EL PROCESO PARALELO
    El proceso paralelo es aquél que se lleva a cabo en computadoras que tienen la capacidad de trabajar simultáneamente con varios microprocesadores.También se debe adecuar la memoria para que pueda atender los requerimientos de los procesadores al mismo tiempo. Para solucionar este problema se tuvieron que diseñar módulos de memoria compartida capaces de asignar áreas de caché para cada procesador.
  • INTELIGENCIA ARTIFICIAL

    INTELIGENCIA ARTIFICIAL
    La Inteligencia Artificial es equipar a las Computadoras con "Inteligencia Humana" y con la capacidad de razonar para encontrar soluciones, la capacidad para reconocer patrones y secuencias de procesamiento que haya encontrado, permite recordar resultados previos e incluirlos en el procesamiento, aprenderá a partir de sus propias experiencias usaR Datos originales para obtener la respuesta por el razonamiento y conservar resultados para tareas previas de procesamiento y toma de decisiones.