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Máquina analítica

La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemática Charles Babbage,[1]​ que representó un paso importante en la historia de la informática. Fue inicialmente descrita en 1837, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871.[2]​ La máquina no pudo construirse debido a razones de índole política pues hubo detractores por un posible uso de la máquina para fines bélicos. Algunos piensan que las limitaciones tecnológicas de la época eran un obstáculo para construir la máquina de haberse obtenido financiación y apoyo político al proyecto.

Historia

 
Máquina analítica

El primer intento de Babbage para diseñar un dispositivo de computación mecánica fue la máquina diferencial, que fue un computador diseñado específicamente para construir tablas de logaritmos y de funciones trigonométricas evaluando polinomios por aproximación. La construcción de esta máquina nunca se llegó a completar, Babbage tenía conflictos con el ingeniero superior, Joseph Clement, y en última instancia, el gobierno británico retiró el financiamiento para su proyecto. Durante este proyecto, Babbage comprendió que parte de su trabajo podía ser aprovechado en el diseño de un computador de propósito general, de manera que inició el diseño de la máquina analítica. El trabajo en el diseño de la máquina analítica empezó en 1835.[3]

En 1842, el matemático italiano Luigi Menabrea, quien se había encontrado con Babbage durante un viaje de éste por Italia, escribió una descripción de la máquina en francés. En 1843, esa descripción fue traducida al inglés y anotada de forma extensa por Ada King, Condesa de Lovelace (hija del poeta Lord Byron), quien ya se había interesado en la máquina unos años antes. Ada Lovelace escribió, en una de las muchas notas que incluye el artículo, un algoritmo para calcular los números de Bernoulli, que es considerado como el primer programa de ordenador. Como reconocimiento a su trabajo, ella ha sido descrita en muchas ocasiones como la primera programadora. El Lenguaje de programación Ada actualmente utilizado lleva su nombre.[4]

Diseño

La máquina analítica debía funcionar con un motor a vapor y habría tenido 30 m de largo por 10 de ancho. Para la entrada de datos y programas utilizó un sistema de tarjetas perforadas derivado del telar de Jacquard,[5]​ mecanismo ya utilizado en la época para dirigir diversos equipos mecánicos, haciéndolo infinitamente programable.[6]​La salida debía producirse por una impresora, un equipo de dibujo y una campana. La máquina debía también perforar tarjetas que podrían ser leídas posteriormente. La máquina analítica trabajaba con una aritmética de coma fija en base 10 y poseía una memoria capaz de almacenar 1000 números de 50 dígitos cada uno (aproximadamente 16,2 kB). Una unidad aritmética sería capaz de realizar las cuatro operaciones aritméticas, además de las comparaciones y las raíces cuadradas. Inicialmente en 1838 fue concebido como la máquina diferencial curvada sobre sí misma, en una disposición generalmente circular, con la memoria larga que salía de un lado. Dibujos posteriores en 1858 muestran un diseño de cuadrícula regularizado.

Igual que la unidad central de procesamiento (CPU) de un ordenador moderno, el molino se basaría en sus propios procedimientos internos para ser almacenada en forma de clavijas insertadas en tambores giratorios llamados "barriles", para llevar a cabo algunas de las instrucciones más complejas del programa de usuario.

El lenguaje de programación que sería utilizado era similar a los actuales lenguajes ensambladores. Era posible realizar bucles y condicionales de manera que el lenguaje propuesto habría sido Turing-completo.

Se utilizaban tres tipos diferentes de tarjetas perforadas: una para operaciones aritméticas, una para constantes numéricas y otra para operaciones de almacenamiento y recuperación de datos de la memoria, y la transferencia de datos entre la unidad aritmética y la memoria. Había tres lectores separados para los tres tipos de tarjetas. Babbage desarrolló unas dos docenas de programas para la máquina analítica entre 1837 y 1840, y un programa más adelante. Estos programas tratan polinomios, fórmulas iterativas, el método de reducción de Gauss, y los números de Bernoulli.

Problemas en su construcción

Aunque los planos eran probablemente correctos, las disputas con el artesano que construyó las partes y el fin de los fondos por parte del gobierno, la hicieron imposible de construir. El problema era debido a que los engranajes en esa época aún no aguantaban mucho esfuerzo y con el calor se deformaban. El proveedor de Babbage no podía hacer nada para evitarlo por lo cual mantenían largas discusiones. Babbage tampoco podía buscar otro proveedor.

Construcción parcial

En 1878, un comité de la Asociación británica para el avance de la ciencia recomendó no construir la máquina analítica, por lo que Babbage no tuvo acceso a fondos del gobierno.

En 1910, el hijo de Babbage, Henry P. Babbage informó que una parte del dispositivo de cálculo y el equipo de impresión habían sido construidos y utilizados para calcular una lista de múltiplos de Pi (con errores). Esto sólo era una pequeña parte de la máquina analítica que no podía ser programada ni disponía de memoria.

En 1991 el museo de ciencias de Londres, siguiendo los planos originales de Charles Babbage, con escasas modificaciones sobre los mismos, construyó la máquina diferencial. Y en la siguiente década se construyó la impresora de la máquina diferencial.

Influencia

La máquina analítica fue prácticamente olvidada salvo por tres inventores: Percy Ludgate, Leonardo Torres Quevedo y Vannevar Bush que independientemente propusieron, a principios del siglo XX, diseños de máquinas analíticas basados en la de Babbage.

Los trabajos de George Stibitz de Bell Laboratories en Nueva York justo antes de la Segunda Guerra Mundial y de Howard Aiken en la Universidad de Harvard, durante y justo después de la guerra están estrechamente relacionado con el trabajo de Babbage sobre la máquina analítica. Ambos construyeron computadores electromagnéticos estrechamente relacionados con la máquina analítica, si bien ninguno de estos equipos puede ser considerado como un computador programable moderno. La máquina de Aiken fue financiada por IBM y fue llamada el Harvard Mark I.

De la autobiografía de Babbage:

Tan pronto como exista una Máquina Analítica, será necesario redirigir el futuro curso de la ciencia.

Comparación con otros ordenadores primerizos

Si la máquina analítica hubiera estado construida, hubiera sido digital, programable y Turing completo. Luigi Federico Menabrea informó en el bocceto de la máquina analítica: «El Sr. Babbage cree que puede, por su máquina, formar el producto de dos números, cada uno con veinte dígitos, en tres minutos». En comparación, Harvard Mark I podría realizar la misma función en tan solo seis segundos. Un PC modernos puede hacer los mismo en menos de una millonésima de segundo. Cabe destacar que la máquina analítica de Babbage fue descrita más de cien años antes de cualquier de los dispositivos computacionales nombrados y por lo tanto, no es de extrañar que fuera mucho más lenta.

Nombre Primera operación Sistema numérico Mecanismo de computación Programario Turing completo Memoria
Máquina diferencial No construida hasta los 1990 Decimal Mecánico No programable; las constantes numéricas iniciales de diferencias polinómicas se configuran físicamente No Ruedas en los ejes
Máquina analítica No construida aún Decimal Mecánico Tarjetas perforadas Ruedas en los ejes
Bombe (Polonia, Reino Undo, EUA) 1939 (Polonia), marzo de 1940 (Reino Unido), mayo de 1943 (EUA) Carácter Electromecánico No programable; los parámetros de entrada de cifrado se especifican por cables de conexión No Rotores
Zuse Z3 (Alemania) Mayo de 1941 Binario

Coma flotante

Electromecánico Película de 35mm Desconocido, en principio sí Relés mecánicos
Atanasoff Berry Computer (EUA) 1942 Binario Electrónico No programable; sistema lineal de entrada de coeficientes utilizando tarjetas perforadas No Condensador de memoria regenerativa
Colossus Mark 1 (Reino Unido) Diciembre de 1943 Binario Electrónico Cables de conexión e interruptores No Válvulas termoiónicas (tubos de vacío)
Harvard Mark I – IBM ASCC (EUA) Mayo de 1944 Decimales Electromecánico Cinta de 24 canales perforados No Relés mecánicos[19]
Zuse Z4 (Alemania) Marzo de 1945 (o 1948)[20] Binario

Coma flotante

Electromecánico Película de 35mm Relés mecánicos
ENIAC (EUA) Julio de 1946 Decimal Electrónico Cables de conexión e interruptores Tríodo biestable
SSEM (Manchester Baby) (Reino Unido) 1948 Binario Electrónico Teclado[21] (primera computadora electrónica digital de programa almacenado) Tubo Williams

Referencias

  1. John Graham-Cumming (4 de octubre de 2010). «The 100-year leap». O'Reilly Radar. Consultado el 1 de agosto de 2012. 
  2. «The Babbage Engine: The Engines». Computer History Museum. 2016. Consultado el 7 de mayo de 2016. 
  3. . web.archive.org. 8 de septiembre de 2006. Consultado el 28 de noviembre de 2021. 
  4. . web.archive.org. 10 de febrero de 2006. Consultado el 28 de noviembre de 2021. 
  5. Internet Archive, Anthony (1982). Charles Babbage : pioneer of the computer. Oxford : Oxford University Press. ISBN 978-0-19-858170-3. Consultado el 28 de noviembre de 2021. 
  6. "La introducción de tarjetas perforadas en el nuevo motor era importante no sólo como una forma más conveniente de control que los tambores, si no porque se podría programar de forma ilimitada, y estos programas podrían ser almacenados y repetidos sin el peligro de introducir errores en la configuración a mano de la máquina; era importante también porque sirvió para cristalizar sensación de Babbage que había inventado algo realmente nuevo, algo mucho más que una máquina calculadora sofisticada." Bruce Collier, 1970

Bibliografía utilizada

  • Babbage, Charles (1864). «Chapter VIII - Of the Analytical Engine». Passages from the Life of a Philosopher. Londres: Longman, Green, Longman, Roberts, & Green. pp. 112-141. 
  • Babbage, Charles (1889). Babbage, Henry P., ed. . Nueva York: Cambridge University Press. ISBN 978-1-108-00096-3. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 10 de agosto de 2016. 
  • Bromley, Allan G. (jul–sept 1982). «Charles Babbage's Analytical Engine, 1838». IEEE Annals of the History of Computing 4 (3): 197-217. doi:10.1109/mahc.1982.10028. 
  • Bromley, Allan G. (1990). «Difference and Analytical Engines». En Aspray, William, ed. Computing Before Computers. Ames: Iowa State University Press. pp. 59-98. ISBN 0-8138-0047-1. 
  • Bromley, Allan G. (octubre–dic 2000). «Babbage's Analytical Engine Plans 28 and 28a-The Programmer's Interface». IEEE Annals of the History of Computing 22 (4): 5-19. doi:10.1109/85.887986. 
  • Cohen, I. Bernard (2000). «8 - Aiken's Background in Computing and Knowledge of Babbage's Machines». Howard Aiken: Portrait of a Computer Pioneer. Cambridge: MIT Press. pp. 61-72. ISBN 9780262531795. 
  • Collier, Bruce (1970). The Little Engines That Could've: The Calculating Machines of Charles Babbage (Ph.D.). Harvard University. Consultado el 18 de diciembre de 2015. 
  • Green, Christopher D. (2005). «Was Babbage’s Analytical Engine intended to be a mechanical model of the mind?». History of Psychology 8 (1): 35-45. doi:10.1037/1093-4510.8.1.35. Consultado el 25 de diciembre de 2015. 
  • Hyman, Anthony (1982). Charles Babbage: A Biography. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198581703. 
  • Menabrea, Luigi Federico; Lovelace, Ada (1843). «Sketch of the Analytical Engine invented by Charles Babbage... with notes by the translator. Tradujo Ada Lovelace». En Richard Taylor, ed. Scientific Memoirs 3. Londres: Richard and John E. Taylor. pp. 666-731. 
  • Randell, Brian (octubre–dic 1982). «From Analytical Engine to Electronic Digital Computer: The Contributions of Ludgate, Torres, and Bush». IEEE Annals of the History of Computing 4 (4). 
  • Wilkes, Maurice Vincent (1971). «Babbage as a Computer Pioneer». Proc. Babbage Memorial Meeting. Londres: British Computer Society. pp. 415-440. 
  • Guijarro Mora, V. y González de la Lastra, L. (2010). La quimera del autómata matemático. Madrid, Cátedra. ISBN 978-84-376-2653-10. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Máquina analítica.
  • The Analytical Engine
  •   Datos: Q485257
  •   Multimedia: Analytical Engine

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La maquina analitica es el diseno de un computador moderno de uso general realizado por el profesor britanico de matematica Charles Babbage 1 que represento un paso importante en la historia de la informatica Fue inicialmente descrita en 1837 aunque Babbage continuo refinando el diseno hasta su muerte en 1871 2 La maquina no pudo construirse debido a razones de indole politica pues hubo detractores por un posible uso de la maquina para fines belicos Algunos piensan que las limitaciones tecnologicas de la epoca eran un obstaculo para construir la maquina de haberse obtenido financiacion y apoyo politico al proyecto Indice 1 Historia 2 Diseno 3 Problemas en su construccion 4 Construccion parcial 5 Influencia 6 Comparacion con otros ordenadores primerizos 7 Referencias 8 Bibliografia utilizada 9 Enlaces externosHistoria Editar Maquina analiticaEl primer intento de Babbage para disenar un dispositivo de computacion mecanica fue la maquina diferencial que fue un computador disenado especificamente para construir tablas de logaritmos y de funciones trigonometricas evaluando polinomios por aproximacion La construccion de esta maquina nunca se llego a completar Babbage tenia conflictos con el ingeniero superior Joseph Clement y en ultima instancia el gobierno britanico retiro el financiamiento para su proyecto Durante este proyecto Babbage comprendio que parte de su trabajo podia ser aprovechado en el diseno de un computador de proposito general de manera que inicio el diseno de la maquina analitica El trabajo en el diseno de la maquina analitica empezo en 1835 3 En 1842 el matematico italiano Luigi Menabrea quien se habia encontrado con Babbage durante un viaje de este por Italia escribio una descripcion de la maquina en frances En 1843 esa descripcion fue traducida al ingles y anotada de forma extensa por Ada King Condesa de Lovelace hija del poeta Lord Byron quien ya se habia interesado en la maquina unos anos antes Ada Lovelace escribio en una de las muchas notas que incluye el articulo un algoritmo para calcular los numeros de Bernoulli que es considerado como el primer programa de ordenador Como reconocimiento a su trabajo ella ha sido descrita en muchas ocasiones como la primera programadora El Lenguaje de programacion Ada actualmente utilizado lleva su nombre 4 Diseno EditarLa maquina analitica debia funcionar con un motor a vapor y habria tenido 30 m de largo por 10 de ancho Para la entrada de datos y programas utilizo un sistema de tarjetas perforadas derivado del telar de Jacquard 5 mecanismo ya utilizado en la epoca para dirigir diversos equipos mecanicos haciendolo infinitamente programable 6 La salida debia producirse por una impresora un equipo de dibujo y una campana La maquina debia tambien perforar tarjetas que podrian ser leidas posteriormente La maquina analitica trabajaba con una aritmetica de coma fija en base 10 y poseia una memoria capaz de almacenar 1000 numeros de 50 digitos cada uno aproximadamente 16 2 kB Una unidad aritmetica seria capaz de realizar las cuatro operaciones aritmeticas ademas de las comparaciones y las raices cuadradas Inicialmente en 1838 fue concebido como la maquina diferencial curvada sobre si misma en una disposicion generalmente circular con la memoria larga que salia de un lado Dibujos posteriores en 1858 muestran un diseno de cuadricula regularizado Igual que la unidad central de procesamiento CPU de un ordenador moderno el molino se basaria en sus propios procedimientos internos para ser almacenada en forma de clavijas insertadas en tambores giratorios llamados barriles para llevar a cabo algunas de las instrucciones mas complejas del programa de usuario El lenguaje de programacion que seria utilizado era similar a los actuales lenguajes ensambladores Era posible realizar bucles y condicionales de manera que el lenguaje propuesto habria sido Turing completo Se utilizaban tres tipos diferentes de tarjetas perforadas una para operaciones aritmeticas una para constantes numericas y otra para operaciones de almacenamiento y recuperacion de datos de la memoria y la transferencia de datos entre la unidad aritmetica y la memoria Habia tres lectores separados para los tres tipos de tarjetas Babbage desarrollo unas dos docenas de programas para la maquina analitica entre 1837 y 1840 y un programa mas adelante Estos programas tratan polinomios formulas iterativas el metodo de reduccion de Gauss y los numeros de Bernoulli Problemas en su construccion EditarAunque los planos eran probablemente correctos las disputas con el artesano que construyo las partes y el fin de los fondos por parte del gobierno la hicieron imposible de construir El problema era debido a que los engranajes en esa epoca aun no aguantaban mucho esfuerzo y con el calor se deformaban El proveedor de Babbage no podia hacer nada para evitarlo por lo cual mantenian largas discusiones Babbage tampoco podia buscar otro proveedor Construccion parcial EditarEn 1878 un comite de la Asociacion britanica para el avance de la ciencia recomendo no construir la maquina analitica por lo que Babbage no tuvo acceso a fondos del gobierno En 1910 el hijo de Babbage Henry P Babbage informo que una parte del dispositivo de calculo y el equipo de impresion habian sido construidos y utilizados para calcular una lista de multiplos de Pi con errores Esto solo era una pequena parte de la maquina analitica que no podia ser programada ni disponia de memoria En 1991 el museo de ciencias de Londres siguiendo los planos originales de Charles Babbage con escasas modificaciones sobre los mismos construyo la maquina diferencial Y en la siguiente decada se construyo la impresora de la maquina diferencial Influencia EditarLa maquina analitica fue practicamente olvidada salvo por tres inventores Percy Ludgate Leonardo Torres Quevedo y Vannevar Bush que independientemente propusieron a principios del siglo XX disenos de maquinas analiticas basados en la de Babbage Los trabajos de George Stibitz de Bell Laboratories en Nueva York justo antes de la Segunda Guerra Mundial y de Howard Aiken en la Universidad de Harvard durante y justo despues de la guerra estan estrechamente relacionado con el trabajo de Babbage sobre la maquina analitica Ambos construyeron computadores electromagneticos estrechamente relacionados con la maquina analitica si bien ninguno de estos equipos puede ser considerado como un computador programable moderno La maquina de Aiken fue financiada por IBM y fue llamada el Harvard Mark I De la autobiografia de Babbage Tan pronto como exista una Maquina Analitica sera necesario redirigir el futuro curso de la ciencia Comparacion con otros ordenadores primerizos EditarSi la maquina analitica hubiera estado construida hubiera sido digital programable y Turing completo Luigi Federico Menabrea informo en el bocceto de la maquina analitica El Sr Babbage cree que puede por su maquina formar el producto de dos numeros cada uno con veinte digitos en tres minutos En comparacion Harvard Mark I podria realizar la misma funcion en tan solo seis segundos Un PC modernos puede hacer los mismo en menos de una millonesima de segundo Cabe destacar que la maquina analitica de Babbage fue descrita mas de cien anos antes de cualquier de los dispositivos computacionales nombrados y por lo tanto no es de extranar que fuera mucho mas lenta Nombre Primera operacion Sistema numerico Mecanismo de computacion Programario Turing completo MemoriaMaquina diferencial No construida hasta los 1990 Decimal Mecanico No programable las constantes numericas iniciales de diferencias polinomicas se configuran fisicamente No Ruedas en los ejesMaquina analitica No construida aun Decimal Mecanico Tarjetas perforadas Si Ruedas en los ejesBombe Polonia Reino Undo EUA 1939 Polonia marzo de 1940 Reino Unido mayo de 1943 EUA Caracter Electromecanico No programable los parametros de entrada de cifrado se especifican por cables de conexion No RotoresZuse Z3 Alemania Mayo de 1941 Binario Coma flotante Electromecanico Pelicula de 35mm Desconocido en principio si Reles mecanicosAtanasoff Berry Computer EUA 1942 Binario Electronico No programable sistema lineal de entrada de coeficientes utilizando tarjetas perforadas No Condensador de memoria regenerativaColossus Mark 1 Reino Unido Diciembre de 1943 Binario Electronico Cables de conexion e interruptores No Valvulas termoionicas tubos de vacio Harvard Mark I IBM ASCC EUA Mayo de 1944 Decimales Electromecanico Cinta de 24 canales perforados No Reles mecanicos 19 Zuse Z4 Alemania Marzo de 1945 o 1948 20 Binario Coma flotante Electromecanico Pelicula de 35mm Si Reles mecanicosENIAC EUA Julio de 1946 Decimal Electronico Cables de conexion e interruptores Si Triodo biestableSSEM Manchester Baby Reino Unido 1948 Binario Electronico Teclado 21 primera computadora electronica digital de programa almacenado Si Tubo WilliamsReferencias Editar John Graham Cumming 4 de octubre de 2010 The 100 year leap O Reilly Radar 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Bruce Collier 1970Bibliografia utilizada EditarBabbage Charles 1864 Chapter VIII Of the Analytical Engine Passages from the Life of a Philosopher Londres Longman Green Longman Roberts amp Green pp 112 141 Babbage Charles 1889 Babbage Henry P ed Babbage s Calculating Engines Being a Collection of Papers Relating to Them Their History and Construction Nueva York Cambridge University Press ISBN 978 1 108 00096 3 Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016 Consultado el 10 de agosto de 2016 Bromley Allan G jul sept 1982 Charles Babbage s Analytical Engine 1838 IEEE Annals of the History of Computing 4 3 197 217 doi 10 1109 mahc 1982 10028 Bromley Allan G 1990 Difference and Analytical Engines En Aspray William ed Computing Before Computers Ames Iowa State University Press pp 59 98 ISBN 0 8138 0047 1 Bromley Allan G octubre dic 2000 Babbage s Analytical Engine Plans 28 and 28a The Programmer s Interface IEEE Annals of the History of Computing 22 4 5 19 doi 10 1109 85 887986 Cohen I 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