The History of information and communication technologies

  • 2500 BCE

    la tablilla Plimpton

    la tablilla Plimpton
    la tablilla Plimpton fue descubierta en la primera década del siglo XX, en lo que hoy es el sur de Irak, por el diplomático, arqueólogo, académico y comerciante de antigüedades Edgar J. Bank
  • 2000 BCE

    Ábaco

    Ábaco
    El ábaco es un instrumento que sirve para realizar operaciones sencillas1 (sumas, restas, divisiones y multiplicaciones y otras más complejas, como calcular raíces). Consiste en un cuadro de madera con barras paralelas para las bolas móviles, que también sirve para enseñar estos cálculos simples. Su origen se remonta a la antigua Mesopotamia, más de 2000 años antes de nuestra era.
  • 500 BCE

    Calendario mesoamericano

    Calendario mesoamericano
    Los calendarios mesoamericanos son los calendarios ideados y usados por las culturas precolombinas de Mesoamérica. Además del control del paso del tiempo, los calendarios mesoamericanos también se utilizaban en ceremonias religiosas, en rituales sociales y en la adivinación. La existencia de estos calendarios mesoamericanos se remonta aproximadamente al 500 a.C., con lo esencial del mismo totalmente definido y funcional. Estos calendarios resultan ser muy exactos para su tiempo.
  • Husos de Napier

    Husos de Napier
    Consta de un tablero con reborde en el que se colocarán las varillas neperianas para realizar las operaciones de multiplicación o división. El tablero tiene su reborde izquierdo dividido en 9 casillas en las que se escriben los números 1 a 9. Las varillas neperianas son tiras de madera, metal o cartón grueso. La cara anterior está dividida en 9 cuadrados, salvo el superior, divididos en dos mitades por un trazo diagonal.
  • Reloj calculador

    Reloj calculador
    El “reloj calculante” de Schickard es capaz de realizar operaciones de hasta 6 dígitos y contaba con una campana que se activaba cuando se producían errores de desbordamiento. Podía realizar, por medios puramente mecánicos, las cuatro operaciones aritméticas elementales, con acarreos y manejando números hasta de seis dígitos cada uno. La multiplicación y la división eran efectuadas por medio de cilindros concebidos siguiendo los principios de las regletas de Neper.
  • Regla de cálculo

    Regla de cálculo
    Las reglas de cálculo más básicas son especialmente adecuadas para la multiplicación y la división. Con la incorporación de escalas adicionales el instrumento puede realizar operaciones más complejas, como operaciones trigonométricas o extracción de raíces. Modificando las escalas estándar, se pueden incorporar fórmulas y constantes para multitud de aplicaciones concretas Se fabrican en multitud de formatos pero el elemento clave común a todas ellas es la escala logarítmica.
  • Pascalina

    Pascalina
    Es una de las primeras calculadoras mecánicas, funcionaba a base de ruedas y engranajes. Fue inventada por Blaise Pascal tras tres años de trabajo. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador.
    No se pueden realizar directamente las sumas y restas. Las restas utilizan el principio del «complemento 9». Se realizan tan fácilmente como las sumas y se hacen en la ventana de complementos. Nada impide realizar multiplicaciones por adiciones sucesivas o divisiones por restas sucesivas.
  • Máquina de multiplicar

    Máquina de multiplicar
    Tomando en consideración la figura, la parte destinada para los cálculos es la que se encuentra abajo. Consiste en una tapa articulada con ventanas perforadas, una serie de discos con números grabados y unos ejes en los cuales se colocaban los disco
    Servía como una ayuda para la multiplicación y la división, venía con 30 discos para efectuar las multiplicaciones y 5 cinco discos adicionales (marcados con las letras Q/QQ) que se usaban para calcular raíces cuadradas y cúbicas.
  • 1ª Máquina de cálculos aritméticos

    Suma, resta, multiplica y divide mediante sumas y restas sucesivas. El “cilindro de Leibniz” es aún utilizado en las calculadoras mecánicas. Primero se selecciona la suma o resta mediante uno de los dos engranajes; luego se sitúa la rueda dentada sobre el número a sumar o restar del total. Luego se da una vuelta a la manivela. Al girar la manivela, la rueda dentada engrana sólo con las estrías correspondientes al número.
  • Tarjeta perforada=1ª memoria

    Tarjeta perforada=1ª memoria
    El sistema de tarjetas perforadas es el mas importante antecedente de la generación de “bancos de datos” con lenguaje binario y uno de los antecedentes mas antiguos de la computación.
    reemplazadas por medios magnéticos y ópticos de ingreso de información. Sin embargo, muchos de los dispositivos de almacenamiento actuales también se basan en un método similar al usado por las tarjetas perforadas, aunque los tamaños, velocidades y capacidad de los medios actuales no admiten comparación.
  • 1ª Máquina Analítica

    1ª Máquina Analítica
    Es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la computación.
    Computadores que fueran lógicamente comparables sólo pudieron ser construidos 100 años más tarde.
    Lo que la hace algo completamente diferente a todas las máquinas diseñadas hasta ese momento es su capacidad para alterar el funcionamiento interno en base a los dictados de un programa.
  • El álgebra de Boole y la codificación binaria

    El álgebra de Boole y la codificación binaria
    El álgebra de Boole, también llamada álgebra booleana, en electrónica digital, informática y matemática es una estructura algebraica que esquematiza las operaciones lógicas.
  • 1ª Máquina Tabuladora

    1ª Máquina Tabuladora
    n sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hollerith se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos, durante el proceso total no más de dos años y medio. La máquina tenía un lector de tarjetas, un contador, un clasificador y un tabulador creado por el mismo.
  • 1ª Máquina Algebraica

    1ª Máquina Algebraica
    La máquina presenta dos innovaciones: El uso de la escala logarítmica y los "Husillos sin fin" creados por Quevedo. La máquina tenía como objeto la obtención de la forma continua y la automática de los valores de las funciones polinómicas. Como resultado de una máquina analógica, la variable puede recorrer cualquier valor (no solo valores discretos prefijados). La máquina presenta dos innovaciones: El uso de la escala logarítmica y los "Husillos sin fin" creados por Quevedo.
  • Máquina Enigma

    Máquina de rotores que permitía usarla para cifrar y descifrar mensajes.Su facilidad de manejo y supuesta inviolabilidad fueron las principales razones para su amplio uso.Fue un dispositivo electromecánico, lo que significa que usaba una combinación de partes mecánicas y eléctricas. El mecanismo estaba constituido fundamentalmente por un teclado similar al de las máquinas de escribir cuyas teclas eran interruptores eléctricos,engranaje mecánico y un panel de luces con las letras del alfabeto.
  • 1er Analizador Diferencial

    El analizador diferencial fue una calculadora analógica que fue construida entre los años 1925 y 1931 en el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), bajo la dirección de Vannevar Bush. Físicamente estaba compuesta por amplificadores mecánicos, de los que se encontraban a su vez constituidos cada uno de ellos por un disco de cristal y una rueda metálica, y de esta forma el conjunto podía efectuar rotaciones por medio de motor eléctrico
  • Máquina Universal de Turing

    Una máquina de Turing es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta de acuerdo a una tabla de reglas. A pesar de su simplicidad, una máquina de Turing puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computador y es particularmente útil en la explicación de las funciones de una CPU dentro de un computador.