TALLER #3 JAEN PAULIN CASTILLO GAMBOA

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1 TALLER #3 JAEN PAULIN CASTILLO GAMBOA I.E SAN JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER CHIA-CUNDINAMARCA

2 TALLER: 1- Seleccione uno de los documentos en inglés. 2- Intente realizar la lectura de 2 páginas, sin traducir. 3- Seleccione 20 términos propios del área técnica y haga su traducción. 4- Haciendo uso del traductor en línea digite las dos páginas leídas, haga la traducción y de dos conclusiones personales sobre el ejercicio. SOLUCION -Términos: 1-collector -Colector. 2-reliable -Confiable. 3-adding -Adicion. 4- punched -Perforado 5-companies -Compañias 6-completely Completamente 7-multiplying -Multiplicacion 8-favour 9-Almost -Favor. -Casi 10- theoretica -Teorica 11-Silicon -Silicion 12-been -Sido 13-business -Negocio 14- initially -Inicialmente

3 15- revolutionized -Revoluciones 16- experienced -Experiencia 17- nanosecond -Nanosegundo 18- equivalent -Equivalente 19-grown -Cultivado 20- useful -Util. LECURA HISTORIA DE LOS COMPUTADORES Desde los primeros tiempos de la necesidad de llevar a cabo los cálculos se ha venido desarrollando. Los primeros pasos implicado el desarrollo de ayudas de conteo y cálculo, como el tablero de cuentas y la ábaco. Pascal ( ) era hijo de un recaudador de impuestos y un genio de las matemáticas. Él diseñó el primer calculadora mecánica (Pascaline) basado en engranajes. Se realiza la suma y la resta. Leibnitz ( ) fue un matemático alemán y construyó la primera calculadora para hacer la multiplicación y la división. No era fiable debido a la precisión de piezas contemporáneas. Babbage ( ) fue un inventor británico que diseñó una "máquina analítica" que incorpora las ideas de una memoria y tarjeta de entrada / ouput para datos e instrucciones. Una vez más la corriente la tecnología no permitía la construcción completa de la máquina.

4 Babbage es recordado sobre todo por el trabajo de Augusta Ada (condesa de Lovelace) que fue probablemente el primer programador de computadoras. Burroughs ( ) introdujo el primer éxito comercial de la máquina sumadora mecánica de que un millón fueron sold.by Hollerith desarrolló un tabulador de tarjetas perforadas electromecánico para tabular los datos para 1890 Censo de EE.UU.. Los datos fueron introducidos en tarjetas perforadas y podría ser clasificado de acuerdo con el censo requisitos. La máquina fue accionado por electricidad. Formó la Máquina Tabulación Empresa que se convirtió en International Business Machines (IBM). IBM sigue siendo uno de los grandes empresas de informática más importantes del mundo. Aiken ( ) profesor con el respaldo de IBM Harvard construyó el Harvard Mark I ordenador (51 pies de largo) en 1944, se basaba en relés (operar en milisegundos) en comparación con el utilizar de engranajes. Se requirió 3 segundos para una multiplicación. Eckert y Mauchly diseñan y construyen la ENIAC en 1946 para los cálculos militares. Solía tubos de vacío (válvulas) que eran completamente electrónico (operado en microsegundos) por oposición al relé electromecánico que era. Pesaba 30 toneladas, utiliza válvulas, y requiere 140 kwatts de poder. Era 1000 veces más rápido que el Mark I multiplicando en 3 milisegundos. ENIAC era una máquina decimal y podría No puede programar sin alterar su configuración manualmente.

5 Comp 1001: Historia de las Computadoras 2 2 Atanasoff había construido un equipo especializado en el año 1941 y fue visitada por Mauchly antes de la construcción de la ENIAC. Demandó a Mauchly en un caso que se decidió a su favor en 1974! Von Neumann era un genio científico y fue consultor en el proyecto ENIAC. Él planes formulados con Mauchly y Eckert para un equipo nuevo (EDVAC) que era para almacenar programas, así como de datos. Esto se conoce como el concepto de programa almacenado y Von Neumann es acreditado con ella. casi todos computadoras modernas se basan en esta idea y se conocen como máquinas de von Neumann. También llegó a la conclusión de que el sistema binario era más adecuado para computadoras desde interruptores tienen sólo dos valores. Luego pasó a diseñar su propio ordenador en Princeton, que era un general máquina de propósito. Alan Turing fue un matemático británico que también hizo contribuciones significativas a la temprana desarrollo de la informática, especialmente a la teoría de la computación. Desarrolló un resumen modelo teórico de un ordenador llamado una máquina de Turing que se utiliza para capturar la noción de computable es decir, qué problemas puede y qué problemas no se puede calcular. No todos los problemas Se puede resolver en un ordenador. Nota: Una máquina de Turing es un modelo abstracto y no un equipo físico. Desde la década de 1950, la era de la computación se fue con toda su fuerza. Los años transcurridos desde entonces se han dividido en períodos o generaciones sobre la base de la tecnología utilizada. Generación Informática ( ): Tubos de vacío

6 Estas máquinas se utilizan en los negocios para aplicaciones de contabilidad y nómina. válvulas eran componentes no fiables que generan una gran cantidad de calor (siendo un problema en las computadoras). Tenían muy Capacidad de memoria limitada. Tambores magnéticos fueron desarrollados para almacenar la información y las cintas fueron también desarrollado para el almacenamiento secundario. Estaban programados inicialmente en lenguaje de máquina (binario). Un avance importante fue el desarrollo de ensambladores y lenguaje ensamblador. Segunda Generación ( ): Transistores Comp 1001: Historia de las Computadoras 3 3 El desarrollo del transistor revolucionó el desarrollo de las computadoras. inventado en Bell Labs en 1948, los transistores eran mucho más pequeños, más resistente, más barato de hacer y mucho más confiable que las válvulas. Memoria de núcleo se introdujo y se utilizó también el almacenamiento en disco. El hardware se hizo más pequeño y más fiable, una tendencia que aún continúa. Otra característica importante de la segunda generación fue el uso de los lenguajes de programación de alto nivel tales como Fortran y Cobol. Estos revolucionaron el desarrollo de software para las computadoras. La industria informática ha experimentado un crecimiento explosivo. Tercera Generación ( ): Circuitos integrados (ICs) IC del eran de nuevo más pequeño, más barato, más rápido y más fiable que los transistores. Plazos de envío fueron de la microsegundo al nanosegundo (milmillonésima parte) a la (billonésima) Rango de picosegundos. ICs se utilizaron para la memoria principal a pesar de la desventaja de ser volátil. Las minicomputadoras se desarrollaron en este tiempo. Terminales reemplazados tarjetas perforadas para la entrada de datos y paquetes de discos llegaron a ser populares para secundaria almacenamiento. IBM introdujo la idea de una familia compatible de computadoras, 360 familiares, aliviando el problema de actualización a una máquina más potente. Sistemas operativos sustanciales fueron desarrollados para gestionar y compartir los recursos informáticos y de tiempo compartiendo sistemas operativos se desarrollaron. Estos mejoran en gran medida la eficiencia de computadoras. Computadoras tenido por ahora impregnadas mayoría de las áreas de negocios y administración.

7 El número de transistores que ser fabricados en un chip se conoce como la escala de integración (SI). Las primeras patatas fritas tenía SSI (pequeña SI) de decenas y varios cientos. Fichas posteriores fueron MSI (Medium SI): cientos a unos pocos miles,. Luego llegaron los chips LSI (Large SI) en los miles van. Cuarta Generación (1971 -): VLSI (Very Large SI) VLSI permitió que el equivalente de decenas de miles de transistores para ser incorporado en una sola chip. Esto condujo al desarrollo del microprocesador un procesador en un chip. Comp 1001: Historia de las Computadoras 4 4 Intel produce el 4004 que fue seguido por el 8008,8080, 8088 y 8086, etc Otros empresas que desarrollan microprocesadores incluyen Motorolla (6800, 68000), Texas Instruments y Zilog. Las computadoras personales se desarrollaron e IBM lanzó el IBM PC basado en el 8088 y 8086 microprocesadores. Ordenadores centrales han crecido en poder. Los chips de memoria están en el rango megabit. los chips VLSI tenido suficientes transistores para construir 20 ENIACs. El almacenamiento secundario también ha evolucionado a precios fantásticos con gigabytes dispositivos de almacenamiento de retención (1000Mb = 1 Gb) de datos. En cuanto al software, los sistemas operativos más potentes están disponibles, tales como Unix. Aplicaciones software se ha convertido en más barato y más fácil de usar. Técnicas de desarrollo de software tienen mucho mejorado. Cuarto 4GLs idiomas generación hacen que el proceso de desarrollo mucho más fácil y más rápido. [Idiomas también se clasifican de acuerdo a las generaciones de lenguaje de máquina (1GL), montaje Idioma (2GL), lenguajes de alto nivel (3GL) para 4GLs]. El software se desarrolla a menudo en forma de paquetes de aplicaciones. VisiCalc un programa de hoja de cálculo, fue el paquete de la aplicación pionera y

8 la aplicación asesina originales. Aplicación Killer: Una pieza de software que es tan útil que la gente va a comprar un ordenador para usar esa aplicación. Cuarta Generación Continuación (1990): ULSI (Ultra Large SI) Fichas ULSI tienen millones de transistores por chip por ejemplo el Pentium original tenía más de 3 millones y esto tiene más que duplicado con versiones más recientes. Esto ha permitido el desarrollo de la medida procesadores más potentes. Comp 1001: Historia de las Computadoras 5 5 El Futuro La evolución aún continúan. Computadoras son cada vez más rápido, más pequeño y más barato. Almacenamiento unidades están aumentando en capacidad. La computación distribuida se está convirtiendo en populares y computadoras paralelas con un gran número de CPUs se han construido. La creación de redes de computadoras y la convergencia de la informática y las comunicaciones es también de Gran importancia. Del silicio al CPU! Uno de los componentes más fundamentales en la fabricación de dispositivos electrónicos, tales como una CPU o memoria, es un interruptor. Las computadoras se construyen a partir de miles de millones de interruptores conectados juntos. En las computadoras modernas, componentes llamados transistores actúan como interruptores electrónicos. La Ley de Moore El número de transistores en un circuito integrado se duplicará cada 18 meses. (Gordon Moore presidente de Intel en el momento de 1965,). Esta predicción ha demostrado ser muy fiable hasta la fecha y parece probable que seguirá siendo así en el siguiente??? años. fabricación de chips Los chips de silicio tienen un área de superficie de dimensiones similares a una uña del pulgar (o menor) y son de tres estructuras tridimensionales compuestas por capas de espesor microscópico (tal vez hasta 20) de

9 aislante y material conductor en la parte superior del silicio. El proceso de fabricación es extremadamente complejo y costoso. El silicio es un semiconductor que significa que puede ser alterado para actuar ya sea como un conductor permitiendo electricidad fluya o como un aislador impidiendo el flujo de electricidad. El silicio se procesa en primer lugar en obleas circulares y éstos se utilizan en la fabricación de los chips. La oblea de silicio pasa a través de un largo y complejo proceso que resulta en la circuitería para un dispositivo semiconductor tal como un microprocesador o memoria RAM están desarrollando en la oblea. Cabe señalar que cada oblea contiene de varios cientos de dispositivo particular que se producen. La Figura 3 ilustra una de silicio de 8 pulgadas oblea que contiene chips de microprocesadores. Die Tamaño Una manera obvia de aumentar el número de transistores en un chip es para aumentar el área de silicio utilizado para cada chip - el tamaño de la pastilla. Sin embargo, esto puede conducir a problemas. Supongamos que un fallo número fijo en cualquier parte de la silicona oblea ilustra en la Figura 3 Un solo fallo hará que un chip individuo inútil. Cuanto mayor sea el tamaño de la pastilla para el chip individual, mayor es el de residuos en términos de área de silicio, cuando un surge fallo en un chip. Por ejemplo, si una oblea eran para contener 40 chips y diez fallos se producen al azar, a continuación, hasta 10 de la 40 fichas pueden ser inútiles dando hasta un 25% desperdicio. Por otro lado, si hay 200 fichas en la oblea, que sólo tendría un 5% el desperdicio con 10 fltas. Por lo tanto, existe un trade-off entre el tamaño de la pastilla y el rendimiento, es decir, un tamaño de la pastilla grande conduce a una disminución de la rendimiento.

10 CONCLUSION; Este trabajo me ayudo a conocer mas de la historia de los computadores, y a trabajar mejor el ingles, conocer mas vocabulario sobre este.

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