Historia y evolución de la computadora

  • 2700 BCE

    La invención del ábaco

    La invención del ábaco
    El ábaco, es un instrumento para contar y hacer cálculos matemáticos (suma, resta, multiplicación, división, extracción de la raíz cuadrada, y extracción de la raíz cúbica), es considerado como la primera maquina capaz de realizar cálculos.
    Está formado por una estructura de madera, y una serie de varillas con cuentas insertadas.
    Consta de dos partes, en la de arriba cada varilla tiene dos cuentas, y en la de abajo, cinco.
  • 200 BCE

    Modificación del ábaco

    Modificación del ábaco
    El ábaco cambio por completo, estaba formado por una moldura rectangular de madera con varillas paralelas y piedras agujereadas que se deslizaban por estas varillas.
  • Blaise Pascal

    Blaise Pascal
    Nacido en 1623 en Francia. Fue un polímata que realizó grandes contribuciones en la matemática y la física, además de destacar en la filosofía cristiana y la escritura. Sus principales aportes fueron el diseño y construcción de calculadoras mecánicas, investigaciones sobre los fluidos, aportes a la teoría de la probabilidad y la clarificación de los conceptos de vacío y presión.
  • La pascalina

    La pascalina
    La pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. El primer nombre que le dio a su invención fue «máquina de aritmética
  • Características de la Pascalina

    Características de la Pascalina
    Solo podía hacer sumas y restas, con números ingresados manipulando sus diales.
    La pascalina tiene el tamaño de una caja de zapatos y es por eso por lo que se puede llevar fácilmente.
    Tiene ocho diferentes ventanas en la parte superior.
    Dentro de cada una de las ventanas, se puede observar un pequeño tambor con los dígitos del resultado.
    Cada tambor está formado por dos filas diferentes de números.
    Delante de las ventanas hay ocho mecanismos de ajuste entre otras funciones mas.
  • Gottfried Wilhelm Leibniz

    Gottfried Wilhelm Leibniz
    Gottfried Leibniz (1646 - 1716) fue un filósofo, físico y matemático que influyó de manera importante el desarrollo de la ciencia moderna. Además, es reconocido como uno de los representantes de la tradición racionalista de la modernidad, ya que utilizo de manera importante sus conocimientos en matemáticas y física para explicar fenómenos tanto naturales como humanos.
  • Contribuciones de Leibniz a la ciencia y la filosofía

    Contribuciones de Leibniz a la ciencia y la filosofía
    1.Calculo infinitesimal (área de matemáticas)
    2.Bases para la lógica episcopologio y moral ( área de la lógica)
    3.Principios de individualización
  • Maquina de Gottfried Leibnitz

    Maquina de Gottfried Leibnitz
    Leibnitz invento una maquina parecida a la pascalina a diferencia de que esta efectuaba multiplicaciones y divisiones, siendo así la antecesora de la calculadora moderna.
  • Creación de la tarjeta perforada

    Creación de la tarjeta perforada
    Fueron usadas por primera vez por Basile Bouchon y Jean Baptiste Falcon, quienes las crearon para facilitar el control de los telares mecánicos que se usaban en ese entonces.
  • Joseph Marie Jacquard

    Joseph Marie Jacquard
    fue un tejedor y comerciante francés, conocido por crear el primer telar programable con tarjetas perforadas, el telar de Jacquard.
  • Charles Babbage

    Charles Babbage
    Charles Babbage FRS fue un matemático y científico de la computación británico.​ Diseñó y desarrolló parcialmente una calculadora mecánica capaz de calcular tablas de funciones numéricas por el método de diferencias.
  • Telar de Jacquard

    Telar de Jacquard
    Joseph Marie Jacquard. Inventó y utilizó las tarjetas perforadas para dirigir el funcionamiento de un telar. Su invento constituyó el primer paso en la construcción de robots mecánicos. Dió a conocer su invento en 1801 y para 1812 había en Francia 11000 Telares Jacquard. es un telar mecánico y automático donde cada tarjeta perforada correspondía a una línea del diseño, y su colocación junto con otras tarjetas determinaba el patrón (ligamento/armura) con el que el telar tejería.
  • Funcion del telar

    Funcion del telar
    Cada tarjeta perforada correspondía a una línea del diseño, y su colocación junto con otras tarjetas determinaba el patrón con el que el telar tejería. Cada agujero de la tarjeta se correspondía con un gancho, que tenía dos posiciones, pudiendo estar arriba o abajo. Utilizando la imagen de arriba como ejemplo podemos ver que el lugar donde se ve el hilo verde es el sitio donde las tarjetas han determinado que el hilo rojo debía pasar por debajo.
  • Maquina diferencial y analítica

    Maquina diferencial y analítica
    Fue desarrollada por Charles Babbage, siendo esta maquina capas de sumar, restar, multiplicar y dividir, ademas de almacenar datos en una memoria de hasta 1.000 numeros de 50 digitos y imprimir dichos resultados.
  • Herman Hollerith

    Herman Hollerith
    Fue un inventor que desarrolló un tabulador electromagnético de tarjetas perforadas para ayudar en el resumen de la información y, más tarde, la contabilidad y también fue el fundador de la compañía de máquinas tabulación.
  • La maquina tabuladora

    La maquina tabuladora
    este aparato cambio el procesamiento de los datos, ya que el el censo del 1890 se efectuaba de forma manual, tomándose así diez años en su realización. y esta maquina cambio ese tiempo a seis meses.
  • ENIAC

    ENIAC
    ENIAC, acrónimo de Electronic Numerical Integrator And Computer, ​​ fue una de las primeras computadoras de propósito general. Era Turing-completa, digital, y susceptible de ser re-programada para resolver «una extensa clase de problemas numéricos».
  • Primera generación

    Primera generación
    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.
  • Características de la primera generación

    Características de la primera generación
    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.
  • Creaciones de la primera generación

    Creaciones de la primera generación
    La computadora IBM 650
  • Segunda generación

    Segunda generación
    En esta generación 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.
  • Creaciones de la segunda generación

    Creaciones de la segunda generación
    1. computadora 5000 de burroughs 2.computadora atlas de la universidad de manchester
  • Características de la segunda generación

    Características de  la segunda generación
    Usaban transistores para procesar información.
    Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío.
    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.
  • Tercera generación

    Tercera generación
    Esta 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. 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 mini ordenador.
  • Características de la tercera generación

    Características de la tercera generación
    1.Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información.
    2.Se desarrollaron los "chips" para almacenar y procesar la información.
    3.Un "chip" es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores.
    4.Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan la información como cargas eléctricas.
    5.Surge la multiprogramación.
    6.Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemáticos.
  • Creaciones de la tercera generación

    Creaciones de la tercera generación
    1. Ordenador IBM-360 2.El PDP8 de Digital equipmet corporation
  • Cuarta generación

    Cuarta generación
    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".
  • Creaciones de la cuarta generación

    Creaciones de la cuarta generación
    Se desarrolló el microprocesador.
    Se colocan más circuitos dentro de un "chip".
    "LSI - Large Scale Integration circuit".
    "VLSI - Very Large Scale Integration circuit".
    Cada "chip" puede hacer diferentes tareas.
    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.
  • Quinta generación

    Quinta generación
    Japón lanzó en 1983 el llamado "programa de la quinta generación de computadoras", con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Y en los Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos semejantes.
  • Creaciones de la quinta generación

    Creaciones de la quinta generación
    1.Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC.
    2.Se desarrollan las supercomputadoras.
    3.Surge la Robotica, la inteligencia artificial y demás.