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Atanasoff Berry Computer

El Atanasoff Berry Computer (ABC) fue la primera computadora electrónica y digital automática que se usó con números y letras (aunque ahora se atribuye esto a la Z1 de Konrad Zuse finalizada en 1938). Fue construido por el Dr. John Vincent Atanasoff con la ayuda de Clifford Edward Berry entre 1937 y 1942 en la 'Iowa State University', que entonces recibía el nombre de 'Iowa State College'.

Atanasoff Berry Computer

Réplica del Atanasoff Berry Computer en el centro Durhum.
Información
Tipo computadora única
Desarrollador John Vincent Atanasoff y Clifford Edward Berry
Ubicación Iowa State University (Reproducción)
Datos técnicos
Peso más de 320 kg.

Innovaciones del ABC

Esta máquina, decididamente revolucionaria, aportó diversas innovaciones en el campo de la computación: un sistema binario para la aritmética, memoria regenerativa y distinción entre la memoria y las funciones del primer computador moderno en utilizar aritmética en binario y usar circuitos electrónicos, que hoy en día se utilizan en todos los computadores. En binario se utilizan dos símbolos, 0 y 1, para representar valores numéricos. Más específicamente, el binario es una notación matemática en base dos. Debido a su relación directa con los circuitos electrónicos, el sistema binario se usa internamente en casi todos los ordenadores actuales. El computador fue el primero en implementar tres conceptos claves presentes en los ordenadores modernos:

  1. Uso del sistema binario para representar todos los números y datos.
  2. Realizaba todas las operaciones usando la electrónica en lugar de ruedas.
  3. La computación estaba separada del sistema de almacenamiento o memoria.

Además usaba memoria regenerativa, del mismo modo que la DRAM de los ordenadores actuales. No era un computador de almacenamiento, lo que la distingue de las máquinas más tardías y de uso general como el ENIAC (1949), el EDVAC (1949), los diseños de la Universidad de Mánchester o los que Alan Turing realizó en el 'National Physical Laboratory'.

Desarrollo

El ABC fue construido en el sótano de la 'Iowa State University', que entonces se llamaba 'Iowa State College'. El proceso duró dos años debido a la falta de fondos. Los fondos iniciales fueron aportados por el departamento de agronomía. El resto de la financiación corrió a cargo de la 'Research Corporation of America', en Nueva York. La primera demostración del prototipo, que sumaba o restaba dos registros de veinticinco bits usando un bit de acarreo, se realizó en noviembre de 1939. La máquina pesaba más de 320 kg. Contenía aproximadamente 1.6 km de cable, 280 tubos de vacío y ocupaba como una mesa de despacho.

Estaba diseñado para solucionar sistemas de ecuaciones lineales con 29 variables. Este tipo de problema era muy típico en la física e ingeniería de aquella época. El sistema era alimentado con dos ecuaciones lineales con 29 variables y una constante, y eliminaba una de las variables. El proceso se repetía con el resto de ecuaciones, resultado un sistema de ecuaciones con una variable menos. El proceso de repetía de nuevo para eliminar otra variable. El sistema tenía un error cada 100.000 cálculos, lo que en la práctica la impedía resolver los sistema de ecuaciones. En retrospectiva, una solución, que se podría haber adoptado con la tecnología disponible en aquella época, sería añadir un bit de paridad a cada número cuando era escrito. El problema no fue resuelto porque Atanasoff abandonó la universidad para colaborar con el ejército durante la Segunda Guerra Mundial.

Arquitectura

 

Panel de Control

Numerosos controles manuales proporcionan al usuario la capacidad de programar operaciones en la máquina. La sección de control está constituida por una mezcla de transmisores electromecánicos y tubos de vacío electrónicos.

Representación numérica

EL ABC se diseñó para resolver problemas de álgebra lineal con una alta precisión y velocidad. El requisito de alta velocidad condujo al uso del almacenaje electrónico y la conmutación, dado que los métodos mecánicos de las calculadoras existentes en aquella época eran centenares de veces más lentos que los métodos electrónicos. La alta precisión requerida eliminó el uso de los métodos analógicos, que se limitan a dos o tres dígitos decimales de exactitud. Atanasoff determinó que una máquina binaria sería más veloz, eficiente y simple que una máquina decimal que procurase imitar la aritmética académica en base diez. Fue el primero en reconocer el valor de las representaciones binarias de los números, a las que él llamaba “abacus elements”. A pesar de algunas tentativas en el diseño de calculadoras numéricas electrónicas no binarias, toda la historia de la computación se ha basado en el funcionamiento en modo binario en el nivel más bajo del hardware. Se añadieron traductores de decimal a binario al ABC para facilitar la entrada inicial y salida final de los datos.

Atanasoff se decidió por una representación basada en cincuenta bits de mantisa más un bit de signo. Esta representación proporciona una exactitud de quince decimales. Medio siglo después del diseño y construcción del ABC el comité del IEEE estandarizó un formato de representación de números basado en un bit de signo, cincuenta y dos bits de mantisa y once bits de exponente. Por tanto podemos considerar al ABC como una computadora de doble precisión, con una representación de los números excepcionalmente similar a la de las arquitecturas actuales.

Memoria principal

El ABC usaba almacenamiento dinámico para su memoria principal. Al igual que las memorias RAM actuales, requería de un período de refresco para recordar su estado binario. Atanasoff consideró el uso de distintas tecnologías para la construcción de la memoria principal tales como memoria magnética, tubos de vacío y condensadores para guardar cada bit de memoria. Finalmente la relación entre el coste por bit y el rendimiento le hizo decidirse por el uso de condensadores. La memoria principal estaba formada por los tambores CA (“Counter Abaci”) y KA (“Keyboard Abaci”.) Los tambores CA y KA son idénticos. Disponen de treinta y dos bandas a lo largo de la longitud del tambor. Cada banda dispone de sesenta posiciones físicas, de las cuales cincuenta contienen condensadores montados radialmente alrededor del tambor. Cada condensador almacena un bit y cada banda es un elemento del vector. Las dos bandas adicionales son repuestos para el caso del fallo de un condensador.

Los términos “counter” y “keyboard” son reminiscencias de los conceptos originales de las máquinas sumadoras mecánicas, en las cuales una unidad sumadora controla el total acumulado, y los valores introducidos a través del teclado o “keyboard” son sumados o restados a esta cantidad. En la actualidad, la memoria dinámica basada en condensadores impresos sobre chips de silicio continúa ofreciendo la mejor relación entre coste y rendimiento. Esta memoria estaba organizada en dos bancos de treinta y dos palabras cada uno. Dos de estas palabras eran repuestos. Como cada palabra precisaba de cincuenta bits de mantisa más uno de sigo, la capacidad total de almacenamiento era de tres mil doscientos sesenta y cuatro bits. Los bancos eran usados como registros por la unidad aritmética. Cada banco de registros residía en un cilindro distinto.

Aritmética paralela

En términos modernos el ABC se puede describir como un procesador vectorial de series de bits. Un vector de treinta elementos es procesado en paralelo. Cada elemento es una palabra de cincuenta bits que es procesada secuencialmente. La operación básica del ABC era una multiplicación paralela. En cada ciclo de reloj de un segundo la computadora podía realizar treinta sumas o restas simultáneas, por lo que es considerado como el primer computador vectorial. La multiplicación se basaba en un algoritmo de suma desplazamiento que avanzaba por las filas de la matriz del sistema de ecuaciones sumando cada fila a la siguiente. Para completar una operación se requerían dieciséis ciclos de un segundo cada uno. Teniendo en cuenta que los vectores o matrices de entrada estaban compuestos por treinta palabras, la velocidad de cómputo del ABC era de sesenta operaciones, treinta operaciones de suma más otras treinta de desplazamiento, en dieciséis segundos, o lo que es lo mismo 3.75 operaciones/segundo. Los elementos de la arquitectura encargados de realizar las sumas y restas eran los ASMs (“Add-Subtract Mechanisms”.) Estos mecanismos, que eran totalmente electrónicos, recibían dos bits y un acarreo de entrada y devolvían el bit de resultado y el acarreo de salida.

Tambor de estado (“Carry Drum”)

Mantiene el estado actual del bit del vector cuando este se está procesando. Hay un bit de estado (“carry bit”) por cada elemento del vector, es decir, treinta bits de estado.

Tambor de temporización (“Timing Drum”)

Este elemento de la arquitectura es el encargado de generar diversas señales de control. El tiempo que se tarda en recorrer las diez posiciones físicas sin condensador de los tambores de memoria se utiliza para labores de control.

Tambor de conversión (“Conversion Drum”)

Funciona como una ROM que contiene las representaciones binarias de los números en base diez. El tambor de conversión se utiliza durante la entrada de los datos (de base 10 a base 2) y salida de datos (base 2 a base 10.)

Memoria secundaria

Está formada por un grabador y un lector de tarjetas en base dos (“Base-2 Reader and Punch.”) Las computadoras antiguas se asocian a los lectores de tarjetas mecánicos y a las cintas de papel perforadas. Sin embargo el diseño del ABC fue muy avanzado a su época en cada uno de los aspectos de su arquitectura. La memoria secundaria usaba medios eléctricos para leer y escribir los datos. El medio de grabación era tarjetas, pero los agujeros se hacían eléctricamente mediante un rayo de cinco mil voltios. Después eran leídos usando un voltaje muy inferior y a una velocidad muy superior a los sesenta bits por segundo que proporcionaban los medios mecánicos de su época. El diseño paralelo de este dispositivo permitía que tiras de treinta bits fueran leídas y escritas simultáneamente. La velocidad de transferencia era de mil ochocientos bits por segundo. Esta velocidad es superior a la que empleaban los computadores personales de principios de los ochenta para leer cintas de casete, y fue considerada suficiente para satisfacer las necesidades de cálculo del ABC. El diseño de los antiguos computadores permitía que los números fueran leídos, procesados y escritos simultáneamente. En la actualidad las operaciones de entrada/salida se solapan con el proceso de la CPU.

Periféricos de entrada y salida de datos

Se utiliza un lector de base diez para la introducción de los datos. Para dicha entrada de datos se emplean tarjetas en base-10 de ochenta columnas estándar de IBM. Se lee de forma paralela un banco de cinco coeficientes. Los quince dígitos que componen los coeficientes se leen secuencialmente comenzando con el más significativo. Los datos de salida se muestran a través de un display en base 10 de quince dígitos.

Sincronización del sistema

Todos los tambores del sistema, exceptuando el de estado (“carry drum”), rotan a sesenta revoluciones por minuto, es decir, dan una vuelta en un segundo. En cada revolución se realiza una operación de vector. Como cada tambor posee sesenta posibles posiciones de memoria, la velocidad máxima de transferencia es de sesenta bits por segundo. Si leemos sesenta bits por rotación, el tambor de estado deberá rotar a 3600 RPM. En la práctica es preferible no alcanzar estas velocidades, y realmente rota a 900 RPM. Hay cuatro contactos por cada bit de estado conectados a un condensador.

La lucha por la patente

Presper Eckert y John Mauchly fueron los primeros en patentar un computador digital, el ENIAC. Mauchly examinó el ingenio de Atanasoff y Berry en junio de 1941, y se piensa que esta visita influyó en su trabajo posterior. En el juicio de Sperry Rand contra Honeywell se revocó la patente del ENIAC al ser considerado una derivación del ABC. El juicio comenzó en 1967 y el veredicto se dictaminó el 19 de octubre de 1973. No hubo apelación. La visita que Mauchly realizó a Atanasoff fue la base del veredicto. Atanasoff fue generoso al decir, "hay suficiente crédito para todos en la invención y desarrollo del computador digital". Eckert y Mauchly han sido considerados históricamente los padres del computador moderno, aunque historiadores y expertos están de acuerdo ahora en que el ABC fue el primero (lo que recientemente ha cambiado al conocerse los detalles de la máquina Z1 construida en 1938 en Alemania por Konrad Zuse). Atanasoff fue ampliamente reconocido en vida. El 13 de noviembre de 1990 fue galardonado con la 'National Medal of Technology' por el presidente George H. W. Bush, en una ceremonia celebrada en la Casa Blanca.

Destrucción de la máquina. Réplica moderna

El ABC fue finalmente desmontado cuando la universidad convirtió el sótano en que se encontraba en laboratorios. La mayor parte de sus piezas fueron eliminadas. En 1997, un grupo de investigadores del 'Ames Laboratory', sito en el campus de la 'Iowa State', finalizó la construcción de una réplica de la computadora, con un coste de 350.000 dólares. Esta réplica disipó favorablemente cualquier duda sobre si el ABC podía desarrollar las funciones para las que fue diseñado. El nuevo ABC está en exposición permanente en el vestíbulo del 'Durham Center for Computation and Communication' en la 'Iowa State University'.

Referencias

Anthony Ralston and Edwin D. Reilly (ed), Encyclopedia of Computer Science, 3rd Ed. , 1993, Van Nostrand Reinhold, New York ISBN 0-442-27679-6

Clark R. Mollenhoff, Atanasoff: Forgotten Father of the Computer, 1988, ISBN 0-8138-0032-3

Véase también

Enlaces externos

  • Lugar de nacimiento del ABC
  •   Datos: Q522906
  •   Multimedia: Atanasoff-Berry Computer / Q522906

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El Atanasoff Berry Computer ABC fue la primera computadora electronica y digital automatica que se uso con numeros y letras aunque ahora se atribuye esto a la Z1 de Konrad Zuse finalizada en 1938 Fue construido por el Dr John Vincent Atanasoff con la ayuda de Clifford Edward Berry entre 1937 y 1942 en la Iowa State University que entonces recibia el nombre de Iowa State College Atanasoff Berry ComputerReplica del Atanasoff Berry Computer en el centro Durhum InformacionTipocomputadora unicaDesarrolladorJohn Vincent Atanasoff y Clifford Edward BerryUbicacionIowa State University Reproduccion Datos tecnicosPesomas de 320 kg editar datos en Wikidata Indice 1 Innovaciones del ABC 2 Desarrollo 3 Arquitectura 3 1 Panel de Control 3 2 Representacion numerica 3 3 Memoria principal 3 4 Aritmetica paralela 3 5 Tambor de estado Carry Drum 3 6 Tambor de temporizacion Timing Drum 3 7 Tambor de conversion Conversion Drum 3 8 Memoria secundaria 3 9 Perifericos de entrada y salida de datos 3 10 Sincronizacion del sistema 4 La lucha por la patente 5 Destruccion de la maquina Replica moderna 6 Referencias 7 Vease tambien 8 Enlaces externosInnovaciones del ABC EditarEsta maquina decididamente revolucionaria aporto diversas innovaciones en el campo de la computacion un sistema binario para la aritmetica memoria regenerativa y distincion entre la memoria y las funciones del primer computador moderno en utilizar aritmetica en binario y usar circuitos electronicos que hoy en dia se utilizan en todos los computadores En binario se utilizan dos simbolos 0 y 1 para representar valores numericos Mas especificamente el binario es una notacion matematica en base dos Debido a su relacion directa con los circuitos electronicos el sistema binario se usa internamente en casi todos los ordenadores actuales El computador fue el primero en implementar tres conceptos claves presentes en los ordenadores modernos Uso del sistema binario para representar todos los numeros y datos Realizaba todas las operaciones usando la electronica en lugar de ruedas La computacion estaba separada del sistema de almacenamiento o memoria Ademas usaba memoria regenerativa del mismo modo que la DRAM de los ordenadores actuales No era un computador de almacenamiento lo que la distingue de las maquinas mas tardias y de uso general como el ENIAC 1949 el EDVAC 1949 los disenos de la Universidad de Manchester o los que Alan Turing realizo en el National Physical Laboratory Desarrollo EditarEl ABC fue construido en el sotano de la Iowa State University que entonces se llamaba Iowa State College El proceso duro dos anos debido a la falta de fondos Los fondos iniciales fueron aportados por el departamento de agronomia El resto de la financiacion corrio a cargo de la Research Corporation of America en Nueva York La primera demostracion del prototipo que sumaba o restaba dos registros de veinticinco bits usando un bit de acarreo se realizo en noviembre de 1939 La maquina pesaba mas de 320 kg Contenia aproximadamente 1 6 km de cable 280 tubos de vacio y ocupaba como una mesa de despacho Estaba disenado para solucionar sistemas de ecuaciones lineales con 29 variables Este tipo de problema era muy tipico en la fisica e ingenieria de aquella epoca El sistema era alimentado con dos ecuaciones lineales con 29 variables y una constante y eliminaba una de las variables El proceso se repetia con el resto de ecuaciones resultado un sistema de ecuaciones con una variable menos El proceso de repetia de nuevo para eliminar otra variable El sistema tenia un error cada 100 000 calculos lo que en la practica la impedia resolver los sistema de ecuaciones En retrospectiva una solucion que se podria haber adoptado con la tecnologia disponible en aquella epoca seria anadir un bit de paridad a cada numero cuando era escrito El problema no fue resuelto porque Atanasoff abandono la universidad para colaborar con el ejercito durante la Segunda Guerra Mundial Arquitectura Editar Panel de Control Editar Numerosos controles manuales proporcionan al usuario la capacidad de programar operaciones en la maquina La seccion de control esta constituida por una mezcla de transmisores electromecanicos y tubos de vacio electronicos Representacion numerica Editar EL ABC se diseno para resolver problemas de algebra lineal con una alta precision y velocidad El requisito de alta velocidad condujo al uso del almacenaje electronico y la conmutacion dado que los metodos mecanicos de las calculadoras existentes en aquella epoca eran centenares de veces mas lentos que los metodos electronicos La alta precision requerida elimino el uso de los metodos analogicos que se limitan a dos o tres digitos decimales de exactitud Atanasoff determino que una maquina binaria seria mas veloz eficiente y simple que una maquina decimal que procurase imitar la aritmetica academica en base diez Fue el primero en reconocer el valor de las representaciones binarias de los numeros a las que el llamaba abacus elements A pesar de algunas tentativas en el diseno de calculadoras numericas electronicas no binarias toda la historia de la computacion se ha basado en el funcionamiento en modo binario en el nivel mas bajo del hardware Se anadieron traductores de decimal a binario al ABC para facilitar la entrada inicial y salida final de los datos Atanasoff se decidio por una representacion basada en cincuenta bits de mantisa mas un bit de signo Esta representacion proporciona una exactitud de quince decimales Medio siglo despues del diseno y construccion del ABC el comite del IEEE estandarizo un formato de representacion de numeros basado en un bit de signo cincuenta y dos bits de mantisa y once bits de exponente Por tanto podemos considerar al ABC como una computadora de doble precision con una representacion de los numeros excepcionalmente similar a la de las arquitecturas actuales Memoria principal Editar El ABC usaba almacenamiento dinamico para su memoria principal Al igual que las memorias RAM actuales requeria de un periodo de refresco para recordar su estado binario Atanasoff considero el uso de distintas tecnologias para la construccion de la memoria principal tales como memoria magnetica tubos de vacio y condensadores para guardar cada bit de memoria Finalmente la relacion entre el coste por bit y el rendimiento le hizo decidirse por el uso de condensadores La memoria principal estaba formada por los tambores CA Counter Abaci y KA Keyboard Abaci Los tambores CA y KA son identicos Disponen de treinta y dos bandas a lo largo de la longitud del tambor Cada banda dispone de sesenta posiciones fisicas de las cuales cincuenta contienen condensadores montados radialmente alrededor del tambor Cada condensador almacena un bit y cada banda es un elemento del vector Las dos bandas adicionales son repuestos para el caso del fallo de un condensador Los terminos counter y keyboard son reminiscencias de los conceptos originales de las maquinas sumadoras mecanicas en las cuales una unidad sumadora controla el total acumulado y los valores introducidos a traves del teclado o keyboard son sumados o restados a esta cantidad En la actualidad la memoria dinamica basada en condensadores impresos sobre chips de silicio continua ofreciendo la mejor relacion entre coste y rendimiento Esta memoria estaba organizada en dos bancos de treinta y dos palabras cada uno Dos de estas palabras eran repuestos Como cada palabra precisaba de cincuenta bits de mantisa mas uno de sigo la capacidad total de almacenamiento era de tres mil doscientos sesenta y cuatro bits Los bancos eran usados como registros por la unidad aritmetica Cada banco de registros residia en un cilindro distinto Aritmetica paralela Editar En terminos modernos el ABC se puede describir como un procesador vectorial de series de bits Un vector de treinta elementos es procesado en paralelo Cada elemento es una palabra de cincuenta bits que es procesada secuencialmente La operacion basica del ABC era una multiplicacion paralela En cada ciclo de reloj de un segundo la computadora podia realizar treinta sumas o restas simultaneas por lo que es considerado como el primer computador vectorial La multiplicacion se basaba en un algoritmo de suma desplazamiento que avanzaba por las filas de la matriz del sistema de ecuaciones sumando cada fila a la siguiente Para completar una operacion se requerian dieciseis ciclos de un segundo cada uno Teniendo en cuenta que los vectores o matrices de entrada estaban compuestos por treinta palabras la velocidad de computo del ABC era de sesenta operaciones treinta operaciones de suma mas otras treinta de desplazamiento en dieciseis segundos o lo que es lo mismo 3 75 operaciones segundo Los elementos de la arquitectura encargados de realizar las sumas y restas eran los ASMs Add Subtract Mechanisms Estos mecanismos que eran totalmente electronicos recibian dos bits y un acarreo de entrada y devolvian el bit de resultado y el acarreo de salida Tambor de estado Carry Drum Editar Mantiene el estado actual del bit del vector cuando este se esta procesando Hay un bit de estado carry bit por cada elemento del vector es decir treinta bits de estado Tambor de temporizacion Timing Drum Editar Este elemento de la arquitectura es el encargado de generar diversas senales de control El tiempo que se tarda en recorrer las diez posiciones fisicas sin condensador de los tambores de memoria se utiliza para labores de control Tambor de conversion Conversion Drum Editar Funciona como una ROM que contiene las representaciones binarias de los numeros en base diez El tambor de conversion se utiliza durante la entrada de los datos de base 10 a base 2 y salida de datos base 2 a base 10 Memoria secundaria Editar Esta formada por un grabador y un lector de tarjetas en base dos Base 2 Reader and Punch Las computadoras antiguas se asocian a los lectores de tarjetas mecanicos y a las cintas de papel perforadas Sin embargo el diseno del ABC fue muy avanzado a su epoca en cada uno de los aspectos de su arquitectura La memoria secundaria usaba medios electricos para leer y escribir los datos El medio de grabacion era tarjetas pero los agujeros se hacian electricamente mediante un rayo de cinco mil voltios Despues eran leidos usando un voltaje muy inferior y a una velocidad muy superior a los sesenta bits por segundo que proporcionaban los medios mecanicos de su epoca El diseno paralelo de este dispositivo permitia que tiras de treinta bits fueran leidas y escritas simultaneamente La velocidad de transferencia era de mil ochocientos bits por segundo Esta velocidad es superior a la que empleaban los computadores personales de principios de los ochenta para leer cintas de casete y fue considerada suficiente para satisfacer las necesidades de calculo del ABC El diseno de los antiguos computadores permitia que los numeros fueran leidos procesados y escritos simultaneamente En la actualidad las operaciones de entrada salida se solapan con el proceso de la CPU Perifericos de entrada y salida de datos Editar Se utiliza un lector de base diez para la introduccion de los datos Para dicha entrada de datos se emplean tarjetas en base 10 de ochenta columnas estandar de IBM Se lee de forma paralela un banco de cinco coeficientes Los quince digitos que componen los coeficientes se leen secuencialmente comenzando con el mas significativo Los datos de salida se muestran a traves de un display en base 10 de quince digitos Sincronizacion del sistema Editar Todos los tambores del sistema exceptuando el de estado carry drum rotan a sesenta revoluciones por minuto es decir dan una vuelta en un segundo En cada revolucion se realiza una operacion de vector Como cada tambor posee sesenta posibles posiciones de memoria la velocidad maxima de transferencia es de sesenta bits por segundo Si leemos sesenta bits por rotacion el tambor de estado debera rotar a 3600 RPM En la practica es preferible no alcanzar estas velocidades y realmente rota a 900 RPM Hay cuatro contactos por cada bit de estado conectados a un condensador La lucha por la patente EditarPresper Eckert y John Mauchly fueron los primeros en patentar un computador digital el ENIAC Mauchly examino el ingenio de Atanasoff y Berry en junio de 1941 y se piensa que esta visita influyo en su trabajo posterior En el juicio de Sperry Rand contra Honeywell se revoco la patente del ENIAC al ser considerado una derivacion del ABC El juicio comenzo en 1967 y el veredicto se dictamino el 19 de octubre de 1973 No hubo apelacion La visita que Mauchly realizo a Atanasoff fue la base del veredicto Atanasoff fue generoso al decir hay suficiente credito para todos en la invencion y desarrollo del computador digital Eckert y Mauchly han sido considerados historicamente los padres del computador moderno aunque historiadores y expertos estan de acuerdo ahora en que el ABC fue el primero lo que recientemente ha cambiado al conocerse los detalles de la maquina Z1 construida en 1938 en Alemania por Konrad Zuse Atanasoff fue ampliamente reconocido en vida El 13 de noviembre de 1990 fue galardonado con la National Medal of Technology por el presidente George H W Bush en una ceremonia celebrada en la Casa Blanca Destruccion de la maquina Replica moderna EditarEl ABC fue finalmente desmontado cuando la universidad convirtio el sotano en que se encontraba en laboratorios La mayor parte de sus piezas fueron eliminadas En 1997 un grupo de investigadores del Ames Laboratory sito en el campus de la Iowa State finalizo la construccion de una replica de la computadora con un coste de 350 000 dolares Esta replica disipo favorablemente cualquier duda sobre si el ABC podia desarrollar las funciones para las que fue disenado El nuevo ABC esta en exposicion permanente en el vestibulo del Durham Center for Computation and Communication en la Iowa State University Referencias EditarAnthony Ralston and Edwin D Reilly ed Encyclopedia of Computer Science 3rd Ed 1993 Van Nostrand Reinhold New York ISBN 0 442 27679 6Clark R Mollenhoff Atanasoff Forgotten Father of the Computer 1988 ISBN 0 8138 0032 3Vease tambien EditarJohn Atanasoff Clifford Berry ENIACEnlaces externos EditarLugar de nacimiento del ABC Reconstruccion del ABC Juicio por la patente del ENIAC Datos Q522906 Multimedia Atanasoff Berry Computer Q522906 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Atanasoff Berry Computer amp oldid 148329078, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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