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  • Blaise Pascal

    Blaise Pascal
    Un matemático francés fue el primer pionero que invento la maquina sumadora a quien se lo llamo (pascalina) que funcionaba a base de engranes y ruedas, pascal seria entonces el primer hombre que dio inicio a la informática.
    a si también desarrolló importantes teoremas en la geometría proyectiva. Su último trabajo de Pascal fue el cicloide y así como el volumen de solido rotación. Consecuencia de su muerte temprana no pudo terminar su trabajo que tenía planteado, que era la gran apologética.
  • Gottfried Wihelm Leibniz

    Gottfried Wihelm Leibniz
    Fue uno de los genios que invento una maquina capaz de realizar multiplicaciones, dividir y hasta extracciones de raíces cuadradas, y las operaciones básicas. Así como la elaboración de las bases de cálculo infinitesimal. Leibniz no conforme, propuso la idea de una máquina de cálculos basado en el sistema binario de numeración hoy por hoy empleado por los ordenadores actuales.
  • Charles Babbage

    Charles Babbage
    Aporto a la informática construyendo la máquina diferencial la cual no dio buenos resultados tal como pensaba Babbage solo era capaz de tabular polinomios y que requería de cualquier forma el esfuerzo del uso de lápiz y papel.
    En la siguiente máquina aportó más a la computación que era la máquina analítica, tuvo muchas ideas con respecto al computación que sugirió incluso el uso de tarjeta perforadora para controlar su máquina y anticipó un uso de esas mismas para representar un algoritmo.
  • George Boole

    George Boole
    Publico una aplicación de métodos algebraicos para la resolución de ecuaciones diferenciales por el que recibió la medalla de la Real Sociedad Matemática de Londres.
    Boole publicó sus estudios sobre las teorías matemáticas de lógica y probabilidad. Boole redujo la lógica a un álgebra sencilla, naciendo así lo que se conoce como álgebra booleana, la cual influyó en el desarrollo de la informática.
  • Augusta Ada Byron

    Augusta Ada Byron
    Ada la primer persona en escribir un programa para un ordenador programable. Ella escribe un plan donde explica los paso que le permitirían calcular los valores de los números Bernoulli, también escribió de bifurcación de la máquina de Babbage, también como se podía calcular operaciones trigonométricas que contaban con variables utilizando la máquina de Babbage.
    Se le considera como la madre de la programación informática puesto que ella fue la primera en describir un lenguaje de programación.
  • John Von Neumann

    John Von Neumann
    Contribuye a la informática como el teorema de minimax para incluir juegos que involucran información perfecta y juegos de más de dos jugadores, fue el primero en utilizar el método de prueba en teoría de juegos, conocido como regresiva. Virtualmente cada computador personal, microcomputador, minicomputador y supercomputador es máquina de von Neumann (se refiere a las máquinas autorreplicativas). También creó el campo de los autómatas celulares.
  • John W. Mauchly

    John W. Mauchly
    En 1942 John William Mauchly propuso la creación de un ordenador totalmente digital, este ordenador era capaz de realizar grandes operaciones, que antes no eran ni imaginables de calcular, cómo, sumar cinco mil números.
    El ENIAC podía ser programado por ejecutar secuencias y enlaces de suma, resta, multiplicación, división, elevación al cuadrado, funciones de entrada y salida y saltos de secuencia condicionales.
    ENIAC tenía muchas limitaciones, y por eso comenzaron a diseñar EDVAC.
  • Konrad Zuse

    Konrad Zuse
    Buscaba un camino para automatizar esos cálculos y finalmente llegué a un concepto, y con él a lo hoy llaman computadora”, contaba Konrad Zuse. Para su ordenador “Z1” o “Zuse 1”, Konrad Zuse utilizó varas, latas y palancas. Para este ingeniero civil, se trataba sólo de un experimento que tenía aún muchos errores. Siguió un segundo modelo, “Z2” y éste contaba con un relé telefónico. En 1941 logró la primera computadora del mundo, la legendaria “Z3”.
  • Alan Mathison Turing

    Alan Mathison Turing
    Turing fue uno de los que definió claramente el concepto de algoritmo. Así mismo aportó a la informática creando la máquina de turing la cual servía para mover un cabezal a la izquierda y la derecha. Posteriormente turing se preocupó en analizar de que si las computadoras piensen para lo cual desarrolló la teoría de test de turing.
    Turing también dirigió la construcción de la primera computadora que operó con programas integrados. Todo esto basada en la informática moderna.
  • J. Presper Eckert

    J. Presper Eckert
    Se une a John Mauchly uno de sus alumnos de esos cursos y ambos comienzan a trabajar en el diseño y construcción del ENIAC (Integrador Numérico Electrónico e Informática) en 1943. Una vez terminada en 1946, contenía 500 000 conexiones soldadas, y utilizaba tarjetas perforadas para almacenar datos, pesaba 30 toneladas, y poseía una potencia de cálculo mucho menor de la que es capaz uno solo de los actuales diminutos chips de silicio.
  • ENIAC (primera generación)

    ENIAC (primera generación)
    No fue una máquina experimental. Tampoco era programable en el sentido actual. Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad. Construida con 18.000 tubos de vacío, consumía varios KW de potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar cinco mil sumas por segundo. Fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John W. Mauchly y J. Presper Eckert en la universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos.
  • EDVAC y UNIVAC (primera generación)

    EDVAC y UNIVAC (primera generación)
    1949 EDVAC. Segunda computadora programable. También fue un prototipo de laboratorio, pero ya incluía en su diseño las ideas centrales que conforman las computadoras actuales.
    1951 UNIVAC I. Primera computadora comercial. Los doctores Mauchly y Eckert fundaron la compañía Universal Computer (Univac), y su primer producto fue esta máquina. El primer cliente fue la Oficina del Censo de Estados Unidos.
  • Primera Generación

    Estas máquinas tenían las siguientes características: Usaban tubos al vacío para procesar información.
    Usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas.
    Usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas.
    Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas.
    Se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos.
  • Primera Generación (1951-1958)

    Primera Generación (1951-1958)
    En esta generación había una gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con veinte computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. En esta generación las máquinas son grandes y costosas (de un costo aproximado de 10,000 dólares).
    La computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos.
  • IBM 701 (primera generación)

    IBM 701 (primera generación)
    Para introducir los datos, estos equipos empleaban tarjetas perforadas, que habían sido inventadas en los años de la revolución industrial (finales del siglo XVIII) por el francés Joseph Marie Jacquard y perfeccionadas por el estadounidense Herman Hollerith en 1890. La IBM 701 fue la primera de una larga serie de computadoras de esta compañía, que luego se convertiría en la número uno, por su volumen de ventas.
  • IBM y Zuse Z22 (primera generación)

    IBM y Zuse Z22 (primera generación)
    1954 - IBM continuó con otros modelos, que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético, que con los años evolucionaría y se convertiría en el disco magnético.
    1955 - Zuse Z22. La primera computadora de Konrad Zuse aprovechando los tubos de vacío.
  • Segunda Generación (1958-1964)

    Segunda Generación (1958-1964)
    las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época como la serie 5000 de Burroughs y la ATLAS de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban con cinta perforadas y otras por medio de cableado en un tablero.
    Características de está generación: Usaban transistores para procesar información.
    Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío.
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  • Segunda Generación

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    200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío.
    Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. cantidad de calor y eran sumamente lentas.
    Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación.
    Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y FORTRAN, los cuales eran comercialmente accesibles.
    Surgieron las minicomputadoras y los terminales a distancia.
  • IBM 1620 (segunda generación)

    IBM 1620 (segunda generación)
    IBM lanzó el mainframe IBM 1620 basada en transistores, originalmente con solo una cinta de papel perforado, pero pronto se actualizó a tarjetas perforadas. Probó ser una computadora científica popular y se vendieron aproximadamente 2.000 unidades. Utilizaba una memoria de núcleo magnético de más de 60.000 dígitos decimales.
  • Tercera Generación (1964-1971)

    Tercera Generación (1964-1971)
    La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados (pastillas de silicio) en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran más eficientes. El ordenador IBM-360 dominó las ventas de la tercera generación de ordenadores desde su presentación en 1965. El PDP-8 de la Digital Equipment Corporation fue el primer miniordenador.
  • Tercera Generación

    Características de esta generación: Se desarrollaron los "chips" para almacenar y procesar la información. Un "chip" es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores.
    Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan la información como cargas eléctricas.
    Surge la multiprogramación.
    Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemáticos.
    Emerge la industria del "software".
  • Cuarta Generación (1971-1988)

    Cuarta Generación (1971-1988)
    Aparecen los microprocesadores que es un gran adelanto de la microelectrónica, son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada "revolución informática".
  • Cuarta Generación

    Características de está generación: Se desarrolló el microprocesador.
    Se colocan más circuitos dentro de un "chip".
    "LSI - Large Scale Integration circuit".
    "VLSI - Very Large Scale Integration circuit".
    Un "chip" sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética/lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros "chips".
    Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de "chips" de silicio.
    Desarrollan supercomputadoras.
  • Apple II, TRS-80 y VIC 20 (cuarta generación)

    Apple II, TRS-80 y VIC 20 (cuarta generación)
    1977: Apple lanza al mercado la Apple II y logra imponerse en el mercado de la informática.
    1977:La TRS-80 de Tandy/Radio Shack fue una de las computadoras más populares de la época.
    1981: La Commodore 64 reemplazó a la VIC-20. Este novedoso modelo utilizaba un microprocesador 6510 que le otorgaba una capacidad de procesamiento de 64k.
  • Quinta Generación (1983 al presente)

    Quinta Generación (1983 al presente)
    El propósito de la Inteligencia Artificial es equipar a las Computadoras con "Inteligencia Humana" y con la capacidad de razonar para encontrar soluciones. Otro factor fundamental del diseño, la capacidad de la Computadora para reconocer patrones y secuencias de procesamiento que haya encontrado previamente, (programación Heurística) que permita a la Computadora recordar resultados previos e incluirlos en el procesamiento.
  • Quinta Generación

    Características Principales: Mayor miniaturización de los elementos.
    Aumenta la capacidad de memoria.
    Multiprocesador Procesadores interconectados.

    Lenguajes de programación: PROGOL Programming Logic y LISP (List Processing).
    Capacidad de traducción entre lenguajes que permitirá la traducción instantánea de lenguajes hablados y escritos.
    Elaboración inteligente del saber y número tratamiento de datos.
    Características de procesamiento similares a las secuencias de procesamiento Humano.