Objetivo: Capacitar a todos los usuarios con o sin experiencias previas del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs y eliminar por completo la brecha digital que afecta la productividad efectiva de las personas en todos los ámbitos de la vida empresarial y personal.
Páginas
- Página Principal
- Niños Con Las TICs
- Facebook En El Aula
- Software
- Enlaces Web
- Tutoriales
- Proyectos Feria Tecnológica 2016
- Investigaciones Realizadas por el Autor
- Programa de Asignatura INF. 4-2 2017
- Proyectos Feria Tecnológica 2017
- Programa Asignatura INF. 3-1 2017
- Guía de Trabajos Proyecto INF. 3-1 2017
- Club De Informática
- Club De Robótica
- Visita Nuestra APP
- Congresos De Educación
- Proyecto Final I de Informática 2018
- Capacitación Estudiantes
- Capacitación Docentes
- Formación PostGrado del Autor
- Proyecto Final II de Informática 2018
- Proyectos Feria Tecnológica 2018
- Seminarios De Educación
- Proyectos Feria Tecnológica 2019
- Programa Asignatura INF. 4-2 2019
- Exhibición de Robótica 2019
- Proyecto Final II Informática 2019
- Docente Impacta Más de 200 Mil Usuarios
- Programa Curso - Taller Informática INF. 3 19-20
- Seminario Internacional De Educación 2019
- Proyecto Final de Robótica 2019
- Acerca del Autor
- Programa Proyecto Robótica 2019
- Proyectos Feria Tecnológica 2020
- 1ra. Exhibición de Robótica 2020
- 2da. Exhibición de Robótica 2020
- Capacitación Nacional a Docentes Modalidad Virtual MINERD 2020
- Merito Escolar Ciencia & Tecnología
- Proyecto Feria Robótica 2022
- Capacitación a Docentes Robótica EV3
- Exhibición de Robótica 2022
- Proyecto Feria Robótica 2023
- 1ra. Exhibición de Robótica 2023
- 2da. Exhibición de Robótica 2023
- Reconocimiento Merito Magisterial
- Gala Reconocimiento Merito Magisterial
- Descargar Libro de Textos del MINERD
- Proyecto STEAM 2023
- Proyecto Feria Robótica 2024
- Feria Robótica Distrital 2024
- 1ra. Exhibición de Robótica 2024 Día 1
- 1ra. Exhibición de Robótica 2024 Día 2
- 2da. Exhibición de Robótica 2024
jueves, 23 de enero de 2014
Harvard Mark I
El IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC), más conocido como Harvard Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico, construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage.
El computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas.
Esta máquina era lenta (tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo) e inflexible (la secuencia de cálculos no se podía cambiar); pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico.
Funcionaba con relés, se programaba con interruptores y leía los datos de cintas de papel perforado.
Características
La Mark I era una máquina digna de admirar, pues sus longitudes eran grandiosas, medía unos 15,5 metros de largo, unos 2,40 metros de alto y unos 60 centímetros de ancho, pesaba aproximadamente unas cinco toneladas.
Pero lo más impresionante fueron unas cubiertas de cristal que dejaban que se admirara toda la maquinaria de su interior.
La Mark I recibía sus secuencias de instrucciones (programas) y sus datos a través de lectoras de cinta perforada de papel y los números se transferían de un registro a otro por medio de señales eléctricas. Tal vez por eso no deba sorprendernos que a pesar de medir sólo 15 metros de largo, el cableado interno de la Mark I tenía una longitud de más de 800 kilómetros, con más de tres millones de conexiones. Los resultados producidos se imprimían usando máquinas de escribir eléctricas o perforadoras de tarjetas, en la más pura tradición de IBM.
Aunque tenía componentes electromecánicos era una máquina automática eléctrica. Era capaz de realizar 5 operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, división y referencia a resultados anteriores). Su interior estaba compuesto por 750.000 piezas de diferentes variedades (ruedas rotatorias para los registros, relevadores.
Estaba compuesta de más de 1.400 interruptores rotatorios de diez posiciones en el frente de la máquina para visualizar los valores de los registros constantes que se le introducían. Pero además de los registros constantes la máquina contenía 72 registros mecánicos. Cada unos de los registros mecánicos era capaz de almacenar 23 dígitos, los dígitos que se usaban para el signo era un 0 para signo positivo y un 9 para el signo negativo.
La posición de la coma decimal estaba fija durante la solución de un problema, pero podía ajustarse previamente de manera que estuviera entre dos dígitos cualquiera. La máquina contaba también con mecanismos que permitían efectuar cálculos de doble precisión (46 decimales), mediante la unión de dos registros, en una forma análoga a la Máquina Analítica de Babbage.
Funcionamiento
La Mark I se programaba recibiendo sus secuencias de instrucciones a través de una cinta de papel, en la cual iban perforadas las instrucciones y números que se transferían de un registro a otro por medio de señales eléctricas.
Cuando la máquina estaba en funcionamiento el ruido que producía era similar al que haría un habitación llena de personas mecanografiando de forma sincronizada.
El tiempo mínimo de transferencia de un número de un registro a otro y en realizar cada una de sus operaciones básicas (resta, suma, multiplicación y división) era de 0,3 segundos. Aunque la división y la multiplicación eran más lentas.
La capacidad de modificación de la secuencia de instrucciones con base en los resultados producidos durante el proceso de cálculo era pequeño. La máquina podía escoger de varios algoritmos para la ejecución de cierto cálculo. Sin embargo, para cambiar de una secuencia de instrucciones a otra era costoso, ya que la máquina se tenía que detener y que los operarios cambiaran la cinta de control.
Por tanto, se considera que la Mark I no tiene realmente saltos incondicionales. Aunque, posteriormente se le agregó lo que fue llamado Mecanismo Subsidiario de Secuencia (era capaz de definir hasta 10 subrutinas, cada una de las cuales podía tener un máximo de 22 instrucciones), que estaba compuesto de tres tablones de conexiones que se acompañaban de tres lectoras de cinta de papel. Y se pudo afirmar que la Mark I, podía transferir el control entre cualquiera de las lectoras, dependiendo del contenido de los registros.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
fiorely castillo gil 1ro A
ResponderBorrarA pesar de que pensé saber acerca de estas maquinas primitivas no me había dado cuenta de este dispositivo legendario. adquirí muchos conocimientos que no sabia gracias a esto.
Melvin Bonilla Dr 3 b De secundari.A mi me gusto mucho este gems porque podia resolver 5 operaciones aritmetricas Que conocemos en nuestra Vida Que son:(sums,rests,division,multiplicacion y referencia a resultados anteriores).
ResponderBorrar