Rivarossa Y Alfaya Evolucion De Las Computadoras

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Evolución de las computadoras

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Evolución de las

computadoras

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500 A.C.: ÁBACO

1622: OUGHTRED PRESENTA LA REGLA DE CÁLCULO

1642: PRIMERA MÁQUINA DE SUMAR

1834: PRIMERA COMPUTADORA DIGITAL PROGRAMABLE

1850: PRIMERA SUMADORA DE TECLADO

1890: ANÁLISIS MECANIZADO DEL CENSO

1930: PRIMERA GRAN MÁQUINA ANALÓGICA

1942: CALCULADORA ELECTRÓNICA DIGITAL AUTOMÁTICA

1944: LA CALCULADORA DIGITAL DE HARVARD

1945: ENIAC, PRIMERA COMPUTADORA ELECTRÓNICA

1951-1958: PRIMERA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS

1959-1964: SEGUNDA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS

1964-1971: TECERA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS

1971-1980: CUARTA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS

1980-1990: QUINTA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS

1990: SEXTA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS

LOS SISTEMAS OPERATIVOS

ÍNDICEÍNDICE

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500 A.C.: Ábaco

1622: Oughtred presenta la regla de

cálculo

William Oughtred utilizó logaritmos para fabricar un

dispositivo que simplificaba la multiplicación y la división.

1642: Primera máquina de sumar

Blaise Pascal construyó la primera máquina sumadora del

mundo. Utilizaba un engranaje de ruedas dentadas como

contadoras. También podía emplearse para restar.

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1834: Primera computadora digital programable

Charles Babbage realizó la máquina analítica, era programada por una serie de tarjetas perforadas que contenían datos o instrucciones que pasaban a través de un dispositivo de lectura, almacenados en una memoria y los resultados reproducidos por unos moldes.

1850: Primera sumadora de tecladoApareció en Estados Unidos, podían sumarse una secuencia de dígitos pulsando una teclas sucesivas. Cada tecla alzaba un eje vertical a cierta altura y la suma quedaba indicada por la altura total.

1890: Análisis mecanizado del censoHerman Hollerith empezó a trabajar en una máquina tabuladora para la oficina del censo en 1880. En 1890 los datos del censo se registraban en tarjetas perforadas, eran le idas por calibradores que detectaban la presencia de una perforación y generaban la señal eléctrica. En 1896 se funda

la IBM.

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1930: Primera gran máquina analógicaVannevar Bush, desarrolló una calculadora electromecánica que utilizaba circuitos eléctricos y partes mecánicas móviles, que imita un proceso o el comportamiento de un proceso.

1942: Calculadora electrónica digital automática

Construida por Atanasoff y Berry, realizaba cálculos y proceso de datos, empleaba válvulas termiónicas para representar números.

1944:La calculadora digital de HarvardAiken construyó la Mark I, los cálculos se controlaban por cinta de papel perforada, con una serie de interruptores accionados manualmente y por paneles de control con conexiones especiales.

1945: ENIAC, primera computadora electrónicaSe construyó con el propósito de calcular tablas de artillería, utilizaba más de 18.000 válvulas termiónicas y se programaba manualmente, podía realizar 5.000 sumas o restas por segundo.

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Primera Generación

• 1951-1958: La UNIVAC I, construida por Eckerd and Mauchly Computer Company. Utilizaba tubos al vacío. El primer ordenador de IBM fue el 701 que utilizaba válvulas.

• Las máquinas eran construidas por medio de tubos al vacío, programadas en lenguaje de máquinas, eran grandes y costosas.

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Segunda Segunda GeneraciónGeneración

• 1959-1964: El invento del transistor hizo 1959-1964: El invento del transistor hizo posible computadoras, más rápidas, más posible computadoras, más rápidas, más pequeñas con menores necesidades de pequeñas con menores necesidades de ventilación. El ordenador PDP-1 se ventilación. El ordenador PDP-1 se presentó en 1960.presentó en 1960.

• Las máquinas eran construidas con Las máquinas eran construidas con circuitos de transistores, se circuitos de transistores, se programaban en nuevos lenguajes programaban en nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel (COBOL llamados lenguajes de alto nivel (COBOL y FORTRAN). y FORTRAN).

• Aparecen diversas compañías como la Aparecen diversas compañías como la serie 5000 de Burroghs y la ATLAS.serie 5000 de Burroghs y la ATLAS.

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Tercera Generación

• 1964-1971: emergió con el desarrollo de circuitos integrados. Computadoras más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor, y eran energéticamente más eficientes. Aparecen la IBM-360 y el primer mini ordenador, PDP-8.

• Las máquinas se manejaban por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. Aparecen la PDP-11, VAX, NOVA y ECLIPSE, además de la IBM-370.

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Cuarta generaciónCuarta generación • 1930: La unidad aritmética lógica consiste en una única

pastilla de silicio y se denominó microprocesador, fueron incorporados en varios dispositivos como balanzas, instrumento

de medidas, etc. Con el surgimiento de las computadoras personales, el software y los sistemas que con ellas se manejan, se ha hecho más interactiva la comunicación con el usuario.

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Quinta generaciónQuinta generación

• 1980-1990: La creación de la primera 1980-1990: La creación de la primera supercomputadora con capacidad de proceso supercomputadora con capacidad de proceso paralelo diseñada por Seymouy Cray; y el paralelo diseñada por Seymouy Cray; y el anuncio por parte del gobierno japonés del anuncio por parte del gobierno japonés del proyecto quinta generación, marcó el inicio de proyecto quinta generación, marcó el inicio de dicha generación.dicha generación.

• Las máquinas contienen una gran cantidad de Las máquinas contienen una gran cantidad de microprocesadores trabajando en paralelo y microprocesadores trabajando en paralelo y pueden reconocer voz e imágenes, y más pueden reconocer voz e imágenes, y más adelante estarían basadas en inteligencia adelante estarían basadas en inteligencia artificial, donde estas exhibirían características artificial, donde estas exhibirían características similares a la inteligencia humana.similares a la inteligencia humana.

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Sexta Generación Sexta Generación

• 1990: Las computadoras cuentan

con arquitecturas combinadas Paralelo/Vectorial con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo.

• Las tecnologías de esta generación ya han sido

desarrolladas o están en

proceso. Algunas de ellas son:

inteligencia artificial distribuida; teoría de transistores ópticos, etc.

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• Sistema Operativo: ejecutan los programas de aplicación para pedir algún servicio al SO. Cada SO implementa un conjunto propio de llamadas al sistema. Ese conjunto de llamadas es el interfaz del SO frente a las aplicaciones. Constituyen el lenguaje que deben usar las aplicaciones para comunicarse con el SO. Por ello si cambiamos de SO, y abrimos un programa diseñado para trabajar sobre el anterior, en general el programa no funcionará, a no ser que el nuevo SO tenga el mismo interfaz. Para ello:

• Las llamadas correspondientes deben tener el mismo formato. • Cada llamada al nuevo SO tiene que dar los mismos resultados que la

correspondiente del anterior. • Modos de ejecución en un CPU• Las aplicaciones no deben poder usar todas las instrucciones de la CPU. No

obstante el SO, tiene que poder utilizar todo el juego de instrucciones del CPU. Por ello, una CPU debe tener (al menos) dos modos de operación diferentes:

• Modo usuario: el CPU podrá ejecutar sólo las instrucciones del juego restringido de las aplicaciones.

• Modo supervisor: la CPU debe poder ejecutar el juego completo de instrucciones.