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Period: 4000 BCE to
Precursores
Computo mecánico -
825
Mohammed Ibn Musa Al-khwarizmi
Al-Khwarizmi fue un pionero en la introducción de la notación posicional y del sistema de numeración indo-arábigo. Este sistema, que utiliza los dígitos del 0 al 9 y el concepto de valor posicional, eventualmente se convirtió en el sistema de numeración que utilizamos en la actualidad -
William Oughtred
fue un sacerdote que se dedicó a las matemáticas, rama que aprendió por voluntad propia. Su principal aporte a la disciplina fue el de haber inventado el signo de multiplicación. Además, fue quien creó la regla de cálculo, una herramienta que permitía realizar multiplicaciones y divisiones de forma mucho más rápida. Esta invención tuvo un impacto significativo en la ciencia y entre los ingenieros -
Wilhelm Schickard
Schickard inventó un dispositivo llamado Rechenuhr o reloj calculador. Esta máquina permitía realizar operaciones aritméticas de forma completamente mecánica.
Utilizaba un complejo sistema de varillas y engranajes para automatizar cálculos que antes debían realizarse manualmente.
Aunque no se ha conservado ningún modelo original de esta máquina, réplicas modernas han sido creadas basándose en los diseños originales de Schickard -
Blaise Pascal
Pascal inventó la pascalina, considerada la calculadora más antigua registrada. Aunque inicialmente solo realizaba sumas, Pascal continuó mejorándola para incluir restas. Aunque solo se produjeron 50 máquinas, nueve ejemplares aún se conservan. -
Gottfried Wilhelm Leibniz
desarrollo el sistema binario, fundamental para la representación de información en las computadoras modernas. -
Tarjetas perforadas
La entrada y salida de datos se realizaba mediante tarjetas perforadas. Estas tarjetas contenían los programas y los datos -
Augusta Ada Bayron
creo un algoritmo considerado el primer programa de computadora de la historia ya que iba más allá de simples cálculos matemáticos y demostraba la capacidad de la máquina para realizar tareas generales. -
Herman Hollerith
patentó una máquina que utilizaba tarjetas perforadas para procesar datos -
Tubos de vacio
Creación de tubos de vacío -
Vannevar Bush
Bush construyó el Analizador Diferencial Rockefeller, una máquina analógica que resolvía ecuaciones diferenciales.
Este dispositivo fue fundamental para cálculos científicos y militares. -
Alan Turing
En su artículo seminal, Turing demostró que no puede existir un método algorítmico universal para determinar la verdad en las matemáticas. Introdujo la famosa máquina de Turing, que se convirtió en la base de la investigación en inteligencia artificial y en la creación de la computadora moderna -
Howard H. Aiken
Es ampliamente conocido por su creación de la IBM Automatic Sequence Controlled Calculator, también conocida como Harvard Mark I. Este fue el primer computador electrónico de propósito general. -
Period: to
Generaciones
Computo digital -
John Presper Eckert
: Junto con John William Mauchly, Eckert diseñó y construyó el ENIAC, el primer computador electrónico de propósito general. Utilizaba 18,000 válvulas electrónicas y fue capaz de realizar cálculos complejos más rápido que cualquier método manual anterior. Fue un hito crucial en la historia de la computación. -
Period: to
1ra. Generación
Elaborada por tubos de vacío -
Period: to
2da. G
-Usaban transistores para procesar la información.
-200 transistores ocupaban el mismo espacio que un tubo al vacío.
-Se desarrollan lenguajes de programacion como cobol y fortran. -
Transistores en lugar de tubos de vacío
En esta generación, los transistores reemplazaron los grandes y frágiles tubos de vacío utilizados en la primera generación. Los transistores eran más pequeños, más rápidos y más eficientes en términos de consumo de energía -
Cambio de tamaño en las computadoras
Gracias a los transistores, las computadoras de segunda generación eran más pequeñas y confiables. Podían realizar tareas más rápidamente y ocupaban menos espacio físico -
Circuitos integrados
Durante esta generación, se emplearon los circuitos integrados como dispositivos informáticos. Estos circuitos combinaban varios componentes electrónicos, como transistores y condensadores, en un solo semiconductor. Esto mejoró de manera contundente el rendimiento general de los sistemas informáticos -
Period: to
3ra. G
La programación se llevaba a cabo mediante el lenguaje de máquina. Las memorias estaban construidas con tubos de mercurio líquido y tambores magnéticos. Los operadores ingresaban los datos y programas utilizando tarjetas perforadas y un código especial. -
Ley de Moore
Durante esta época, se alinearon con la Ley de Moore, que predijo que el número de transistores en los microchips se duplicaría cada dos años debido al rápido avance en la reducción del tamaño de los transistores. Esta ley allanó el camino para futuras generaciones de computadoras -
Microprocesadores y VLSI
La cuarta generación se basó en la tecnología del microprocesador. El primer microprocesador, llamado Intel 4004, fue desarrollado por Intel en 1971. Estos microprocesadores utilizaron la tecnología de integración a escala muy grande (VLSI), lo que permitió encapsular millones de transistores en un solo chip. Esto revolucionó la fabricación de CPU y memoria principal, haciéndola más económica y eficiente -
Period: to
4ta G.
El microprocesador, que es el cerebro electrónico de las computadoras, desempeñó un papel importante en la evolución de las computadoras personales. Su reducción de tamaño permitió la creación de estas máquinas, que se volvieron ideales para uso individual. De hecho, el término “PC” se popularizó gracias a estas computadoras personales -
Period: to
5ta. G
El objetivo principal era crear una nueva generación de computadoras que aplicara técnicas avanzadas de inteligencia artificial a nivel de lenguaje de máquina -
Period: to
6ta. G
Computadoras basadas en redes neuronales artificiales o “cerebros artificiales” podrían emplear superconductores en sus procesadores. Esto evitaría pérdidas de energía por resistencia eléctrica, mejorando la eficiencia hasta 30 veces en comparación con procesadores metálicos de igual frecuencia. -
George Boole
establecimiento de la lógica simbólica moderna. Su álgebra de la lógica, ahora conocida como álgebra booleana, es básica para el diseño de circuitos de computadoras digitales