Evolución de las computadoras y protocolos

  • Bastoncillos de Napier

    Bastoncillos de Napier
    John Napier, un matemático Escocés, inventó los Huesos o Bastoncillos de Napier. Este artefacto permitía multiplicar grandes números mediante la manipulación de estos bastoncillos.
  • Calculadora de Pascalino

    Calculadora de Pascalino
    Blaise Pascal fue un matemático francés, inventó una máquina calculadora que permitía sumar y restar, conocida como el Pascalino.
  • Stepped Reckoner

    Stepped Reckoner
    Gottfried Wilhelm Von Leibniz fue un matemático Alemán que diseño un instrumento llamado el “Stepped Reckoner”. Esta máquina era más versátil que la de Pascal puesto que podía multiplicar y dividir, así como sumar y restar.
  • Telar de Jacquard

    Telar de Jacquard
    Joseph Marie Jacquard creó el Telar de Jacquard, el cual empleaba tarjetas perforadas para crear patrones en una fábrica de avitelado en una tejedora.
  • Motor Analitico

    Motor Analitico
    Charles Babbage luego de no tener éxito con la maquina Motor Diferencial (resolvía tablas matemáticas), comenzó a trabajar en otra y más sofisticada versión de su máquina con ayuda de Augusta Ada Bryron, Condesa de Lovelace, la cual fue llamada Motor Analítico.
  • ABC (Atanasooff-Berry Computer)

    ABC (Atanasooff-Berry Computer)
    En la Universidad de Iowa State, John Atanasoff diseño y construyó la primera computadora digital mientras trabajaba con Clifford Berry, un estudiante graduado. Más tarde, Atanasoff y Berry se dedicaron a trabajar en un modelo operacional llamado el ABC, el “Atanasooff-Berry Computer.” Esta computadora, completada en el 1942, usaba circuitos lógicos binarios y tenía memoria regenerativa.
  • Mark I

    Mark I
    Howard Hoboken Aiken, fue un ingeniero estadounidense, encargado del proyecto que dio lugar a la serie de ordenadores Mark. Era muy ruidosa, pero capaz de realizar tres operaciones por segundo. Este computador, aceptaba tarjetas perforadas, las cuales eran luego procesadas y almacenadas esta información. Los resultados eran impresos en una maquinilla eléctrica.
  • ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer).

    ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer).
    Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, los militares necesitaban una computadora extremadamente rápida que fuera capaz de realizar miles de cómputos para compilar tablas balísticas para los nuevos cañones y misiles navales. El Dr. creían que la única manera de resolver este problema era con una máquina electrónica digital. En el 1946 completaron su trabajo llamada ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer).
  • UNIVAC I

    Remington Rand desarrolló la primera computadora eléctrica digital, la UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer).
  • Period: to

    Primera Generación de Computadoras

    En esta generación había una gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras. Esta generación abarco la década de los cincuenta. Y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían las siguientes características: usaban tubos al vacío para procesar información, tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas.
  • IBM 650

    IBM 650
    Originalmente se planificaron producir 50 máquinas, pero el sistema fue tan exitoso que eventualmente IBM manufactura más de 1,000. Con las series de máquinas IBM 700, la compañía dominaría el mercado de las supercomputadoras para la próxima década.
  • IBM 305 RAMAC

    IBM 305 RAMAC
    El sistema de IBM 305 RAMAC es el primero en su clase en utilizar disco magnético para almacenaje externo. El sistema provee capacidad de almacenamiento similar a la cinta magnética que fue usada previamente, pero ofrece la ventaja de capacidad de acceso semi-aleatorio.
  • Period: to

    Segunda Generacion de Computadoras

    Reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso, las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior. La comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de “lenguajes de alto nivel".
  • Microprogramación

    Microprogramación
    Maurice Wilkes inventa la microprogramación, que simplifica mucho el desarrollo de las CPU
  • IBM 1602

    IBM introduce dos pequeñas computadoras de escritorio, a saber: la IBM 1401 para negocios y la IBM 1602 para científicos.
  • Packet Switching

    Leonard Klienrock introduce el concepto de Conmutación de Paquetes (Packet Switching). La idea era que la comunicación entre ordenadores fuese dividida en paquetes. Cada paquete debería contener la dirección de destino y podría encontrar así su propio camino a través de la red.
  • Period: to

    Tercera Generación de Computadoras

    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 energéticamente más eficientes.
  • IBM 360

    El computador principal en este periodo fue el IBM 360, apareció en 1965 y la primera minicomputadora fue el PDP-8 de Digital Equipment Corporation.
  • Gilbert Hyatt

    Gilbert Hyatt
    Gilbert Hyatt diseño una computadora que tenía la capacidad de instalar un microchip de silicón del tamaño de una uña de dedo. Hayatt quería que el mundo lo reconociera como el inventor que revolucionó la computadora. Después de veinte años de batallas legales, la oficina de patentes y marcas en Estados Unidos Continentales le otorgó a Hyatt la patente No. 4,942.516 por un “Single Chip integrated Circuit Computer Architecture”
  • ARPANET

    Construcción de la pionera ARPANET en 1969
  • Primer Procesador

    Primer Procesador
    La compañía American Intel Corporation lanzo al mercado el primer procesador completo en un circuito integrado. Pero la tercera generación de computadoras continuo hasta los años setenta del siglo XX.
  • Period: to

    Cuarta Generacion de Computadoras

    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".
  • Period: to

    TCP

    Dando como resultado la primera especificación TCP (Request for Comments 675,)
  • La primera Apple

    La primera Apple
    En el 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs construyerón la primera computadora de Apple. Este dúo suministraban gratuitamente programas para sus máquinas, adquiriendo un éxito
    módico. Con la ayuda de profesionales en este campo, en el 1977 presentaron una nueva versión mejorada de su máquina de Apple, llamada la Apple II.
  • RFC

    Fue presentado por primera vez con los RFC 791, RFC 792​ y RFC 793​ en septiembre de 1981.
  • Period: to

    Quinta Generación de Computadoras

    En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea.
  • Parallel Inference Machine (PIM)

    Parallel Inference Machine (PIM)
    Se construye un primer prototipo del hardware llamado Parallel Inference Machine (PIM) usando varias máquinas PSI conectadas en red.
  • Toushstone Delta Supercomputer

    Toushstone Delta público su “Touchstone Delta Supercomputer”, la cual ejecutaba 8.6 billones de cálculos por segundo. Al presente, existen computadoras que pueden llevar a cabo miles de operaciones simultáneamente y la frecuencia de la ejecución de estas máquinas se miden en teraflops. Un teraflop es equivalente a la ejecución de 1 trillón de operaciones de puntos flotantes por segundo.