Dispositivos mecánicos y electromecánicos de cálculo y datos de las 5 generaciones de computadoras

  • 3000 BCE

    ÁBACO

    ÁBACO
    La herramienta de cálculo más antigua que se conoce como precursora del ordenador es el ábaco de polvo. No era más que una pequeña superficie cubierta de polvo o de arena, sobre la cual se marcaban las cifras con un estilete. Surgió en el Valle del Tigris-Éufrates hace, al menos, 5.000 años.
    La forma en que se conoce actualmente fue inventada en China unos 2500 años aC. A través de sus movimientos se podían realizar operaciones rápidas y complejas de adición y sustracción.
  • LOS HUESOS DE NAPIER

    LOS HUESOS DE NAPIER
    John Napier (1550-1617) fue un matemático escocés famoso por su invención de los logaritmos. Ideó un dispositivo consistente en unos palillos con números impresos, que colocados en la combinación correcta, permitían realizar multiplicaciones directas.
  • LA PASCALINA

    LA PASCALINA
    En 1642, el físico y matemático francés Blaise Pascal deseaba dar con la forma de reducir el tedioso trabajo de sumar grandes cantidades de números de su padre (que era un funcionario recaudador de impuestos). A raíz de este hecho, y a la edad de 18 años, inventó el primer calculador mecánico. La calculadora que inventó Pascal tenía en su interior 8 ruedas dentadas marcadas con números del 0 al 9, y conectadas entre sí formando una cadena de transmisión.
  • LA CALCULADORA DE LEIBNITZ

    LA CALCULADORA DE LEIBNITZ
    Gottfried Leibnitz, inventó en 1672 la primera calculadora de propósito general capaz de satisfacer las necesidades principales de matemáticos y contables. A pesar de basarse en la Pascalina, se diferenciaba de ella en varios aspectos fundamentales: una de ellas era que podía multiplicar, dividir y obtener raíces cuadradas; otra de las diferencias entre ambas es que mientras opera, en lugar de utilizar una serie de engranajes, usa un cilindro de dientes denominado la “rueda de Leibnitz”.
  • EL TELAR DE JACQUARD

    EL TELAR DE JACQUARD
    En 1801, el francés Joseph Marie Jacquard utilizó un mecanismo de tarjetas perforadas para controlar el dibujo que formaban los hilos en las telas confeccionadas por una máquina de tejer. Estas tarjetas, que actuaban a modo de plantillas o moldes metálicos perforados, permitían programar las puntadas del tejido, logrando obtener una gran diversidad de tramas y figuras.
  • MÁQUINA DIFERENCIAL

    MÁQUINA DIFERENCIAL
    En 1822 presentó un modelo al que llamó máquina diferencial. Su propósito era tabular polinomios usando un método numérico llamado el método de las diferencias. Aunque Babbage comenzó la construcción de su máquina, ésta nunca fue terminada. Dos cosas fueron mal: una era que la fricción y engranajes internos disponibles no eran lo bastante buenos para que los modelos fueran terminados. La otra fue que Babbage cambiaba incesantemente el diseño de la máquina.
  • MÁQUINA ANALÍTICA

    MÁQUINA ANALÍTICA
    Babbage construyó una máquina para realizar cualquier tipo de cálculo, para ello, adaptó el diseño del telar de Jacquard con el fin de conseguir calcular funciones analíticas. La máquina analítica tenía dispositivos de entrada basados en las tarjetas perforadas de Jacquard, un procesador aritmético que calculaba números, una unidad de control que determinaba qué tarea debía ser realizada, un mecanismo de salida y una memoria donde los números podían ser almacenados hasta ser procesados.
  • MÁQUIA TABULADORA DE HOLLERITH

    MÁQUIA TABULADORA DE HOLLERITH
    En 1879, a los 19 años de edad, el ingeniero mecánico Herman Hollerith fue contratado como asistente en las oficinas del censo estadounidense. Su misión era la de crear una máquina que pudiese realizar el censo de los Estados Unidos de una forma rápida y eficiente. Para ello, desarrolló un sistema compuesto de una lectora eléctrica de tarjetas perforadas, una clasificadora rudimentaria y una unidad tabuladora para realizar las sumas e imprimir los resultados.
  • Z1

    Z1
    En 1938, Konrad Zuse, un joven ingeniero alemán de 26 años, finaliza en la casa de sus padres la construcción de la primera calculadora programable. A pesar de ser completamente mecánica, la Z1 poseía todas las partes de una computadora moderna: unidad de control, memoria, lógica en coma flotante, … Al año siguiente, modifica su diseño para que su unidad de cálculo se base en relés de teléfono, dándole en nombre de Z2.
  • PRIMERA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS: TUBOS DE VACÍO

    PRIMERA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS: TUBOS DE VACÍO
    Los primeros sistemas informáticos usaban tubos de vacío para los circuitos y tambores magnéticos para la memoria, estos equipos a menudo eran enormes, ocupando salas enteras. Además eran muy costosos de operar además de utilizar una gran cantidad de electricidad, los primeros ordenadores generaban mucho calor, que a menudo era la causa de un mal funcionamiento.
  • SEGUNDA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS: TRANSITORES

    SEGUNDA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS: TRANSITORES
    El mundo vería que los transistores reemplazan los tubos de vacío en la segunda generación de ordenadores. El transistor fue inventado en Bell Labs en 1947, pero no se vio un uso generalizado hasta finales de la década de 1950. El transistor era muy superior al tubo de vacío, lo que permitía que los ordenadores se volvieran más pequeños, más rápidos, más baratos, más eficientes energéticamente y más confiables que sus antecesores de primera generación.
  • TERCERA GENERACIÓN DE COMPUTDORAS: CIRCUITOS INTEGRDOS

    TERCERA GENERACIÓN DE COMPUTDORAS: CIRCUITOS INTEGRDOS
    El desarrollo del circuito integrado fue el sello distintivo de la tercera generación de ordenadores. Los transistores fueron miniaturizados y colocados en chips de silicio, llamados semiconductores, que aumentaron drásticamente la velocidad y la eficiencia.
    En lugar de tarjetas perforadas e impresiones, los usuarios interactuaron a través de teclados y monitores, e interactuaron con un sistema operativo.
  • CUARTA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS: MICROPROCESADORES

    CUARTA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS: MICROPROCESADORES
    El microprocesador trajo la cuarta generación de ordenadores, ya que miles de circuitos integrados se construyeron en un solo chip de silicio. Lo que en la primera generación llenaba una habitación entera, ahora cabía en la palma de la mano. El chip Intel 4004, desarrollado en 1971, ubicó todos los componentes, desde la unidad de procesamiento central y la memoria hasta los controles de entrada / salida, en un solo chip.
  • QUINTA GENERACIÓN DE COMPUTDORAS: INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PRESENTE Y MAS ALLÁ)

    QUINTA GENERACIÓN DE COMPUTDORAS: INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PRESENTE Y MAS ALLÁ)
    Basados ​​en inteligencia artificial, aún están en desarrollo, aunque hay algunas aplicaciones, que se están utilizando en la actualidad. El uso de procesamiento paralelo y superconductores está ayudando a hacer realidad la inteligencia artificial. La computación cuántica y la nanotecnología molecular cambiarán radicalmente la cara de las computadoras en los años venideros. El objetivo es desarrollar dispositivos autónomos.
  • LuisÁngelMM415