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Sistemas de datos científicos

Scientific Data Systems ( SDS ) fue una empresa informática estadounidense fundada en septiembre de 1961 por Max Palevsky , Arthur Rock y Robert Beck, veteranos de Packard Bell ...

Scientific Data Systems ( SDS ) fue una empresa informática estadounidense fundada en septiembre de 1961 por Max Palevsky , Arthur Rock y Robert Beck, veteranos de Packard Bell Corporation y Bendix , junto con otros once científicos informáticos. SDS fue la primera en emplear transistores de silicio y una de las primeras en adoptar circuitos integrados en el diseño de computadoras. La empresa se centró en máquinas orientadas a grandes cargas de trabajo científicas y vendió muchas a la NASA durante la carrera espacial . La mayoría de las máquinas eran rápidas y relativamente económicas. La empresa fue vendida a Xerox en 1969, pero la disminución de las ventas debido a la crisis del petróleo de 1973-74 provocó que Xerox cerrara la división en 1975 con pérdidas de cientos de millones de dólares. Durante los años de Xerox, la empresa se denominó oficialmente Xerox Data Systems ( XDS ), cuyas máquinas eran la serie Xerox 500 .

Historia

Máquinas antiguas

Durante la mayor parte de la década de 1960, el mercado informático estadounidense estuvo dominado por IBM y los siete enanitos: Burroughs , UNIVAC , NCR , Control Data Corporation , Honeywell , General Electric y RCA . SDS entró en este mercado ya consolidado y logró introducir un ordenador de tiempo compartido en el momento justo. Gran parte de su éxito se debió al uso de transistores de silicio en sus primeros diseños, los SDS 910 y SDS 920 de 24 bits , que incluían un multiplicador (entero) de hardware. Estos son, sin duda, los primeros sistemas comerciales basados ​​en silicio, [ 1 ] en lugar de germanio , que ofrecía una fiabilidad mucho mayor sin un coste adicional significativo. [ 2 ]

Además, las máquinas SDS incluían una selección de software, en particular un compilador FORTRAN , desarrollado por Digitek , que aprovechaba los operadores programados (POPS) del sistema [ 3 ] [ 4 ] y podía compilar programas en una sola pasada, en palabras de 4K y 24 bits, sin necesidad de almacenamiento secundario en cinta magnética . Para los usuarios científicos que escribían programas pequeños, esto supuso una gran ventaja y mejoró drásticamente el tiempo de desarrollo.

A los modelos 910 y 920 se les unió el SDS 9300 , anunciado en junio de 1963. Entre otros cambios, el 9300 incluía un procesador de punto flotante para un mayor rendimiento. El aumento de rendimiento fue espectacular: el 910/920 necesitaba 16 microsegundos para sumar dos enteros de 24 bits , mientras que el 9300 solo 1,75, casi 10 veces más rápido. El 9300 también aumentó la memoria máxima de 16 kWords a 32 kWords. Si bien su formato de instrucciones se asemejaba al de las máquinas anteriores, no era compatible con ellas.

En diciembre de 1963, SDS anunció el SDS 930 , una importante renovación de la línea 9xx que utilizaba circuitos integrados (CI) en el procesador central. Era comparable al 9300 en operaciones básicas, pero en general era más lento debido a la falta de la capacidad de entrelazado de memoria y la unidad de punto flotante por hardware del 9300 (aunque una "unidad de correlación y filtrado" de punto flotante por hardware estaba disponible como una costosa opción). El 930 costaba menos de la mitad que el 9300 original, alrededor de $105,000 ( equivalente a $1,104,000 en 2025 ). Posteriormente, se lanzaron versiones reducidas del 920, incluyendo el SDS 92 de 12 bits y el 925 basado en CI.

El Proyecto Genie desarrolló un sistema de segmentación y reubicación para uso de tiempo compartido en el 930 en la Universidad de California, Berkeley , que se comercializó en el SDS 940. Contaba con hardware adicional para la reubicación e intercambio de secciones de memoria e instrucciones interrumpibles. El 940 se convertiría en una parte importante del crecimiento del sistema de red de conmutación de circuitos de Tymshare en la década de 1960 (antes de ARPAnet y antes de la conmutación de paquetes). En julio de 1968 se anunció un 945 como una versión modificada del 940 con menos E/S y la misma potencia de cálculo, pero no está claro si llegó a comercializarse. [ 5 ]

Hoja de datos de seguridad 92

El SDS 92 [ 6 ] es generalmente aceptado como el primer ordenador comercial que utilizó circuitos integrados monolíticos. [ 7 ] [ 8 ] Los CI se utilizaron en aproximadamente 50 tarjetas de circuito. [ 5 ]

El SDS 92 es un sistema informático de 12 bits pequeño, de alta velocidad, de muy bajo costo y de propósito general, introducido en 1965. [ 6 ] [ 9 ] No era compatible con otras líneas SDS como la serie 900 o la serie Sigma . [ 10 ] Las características incluían: [ 6 ]

  • Instrucciones de 12 y 24 bits
  • Palabra de 12 bits más bit de paridad
  • Memoria básica de 2048 palabras (ciclo de memoria de 1,75 μs ) ampliable a 4096, 8192, 16 384 o 32 768 palabras, todas directamente direccionables.

El equipo periférico disponible de la línea periférica estándar de SDS incluye: [ 6 ]

  • 10 cps (caracteres por segundo) Teclado/impresora ( teletipo ) con o sin lector de cinta de papel y perforadora
  • lector de cinta de papel de 300 cps
  • Perforadora de cinta de papel de 60 cps
  • Sistema de cinta magnética MAGPAK

Serie Sigma

Una XDS Sigma 9 en el Museo de la Computación Viviente , Seattle, Washington, 2014.

En diciembre de 1966, SDS lanzó la completamente nueva serie Sigma , comenzando con el Sigma 2 de 16 bits y el Sigma 7 de 32 bits , ambos con hardware interno común. El éxito del IBM System/360 y el auge del estándar de caracteres ASCII de 7 bits impulsaron a todos los fabricantes a migrar del estándar de 6 bits al de 8 bits. SDS fue una de las primeras empresas en ofrecer una máquina concebida como alternativa al IBM System/360; si bien no era compatible con el 360, utilizaba formatos de datos similares, el código de caracteres EBCDIC y, en otros aspectos, como el uso de múltiples registros en lugar de un acumulador , fue diseñada para tener especificaciones comparables a las del 360.

Posteriormente, se lanzaron varias versiones de la Sigma 7, incluyendo la Sigma 5, más sencilla, y la Sigma 6, rediseñada. La Xerox Sigma 9 supuso un rediseño importante con anticipación de instrucciones y otras funciones avanzadas, mientras que la Sigma 8 y la Sigma 9 mod 3 eran máquinas de gama baja ofrecidas como vía de migración para la Sigma 5. La empresa francesa CII , como licenciataria de SDS, vendió alrededor de 60 máquinas Sigma 7 en Europa y desarrolló una actualización con memoria virtual y capacidad de doble procesador , la Iris 80. CII también fabricó y vendió unos 160 sistemas Sigma 2.

La gama Sigma tuvo un gran éxito en el nicho de procesamiento en tiempo real, gracias a su sofisticada estructura de interrupciones de hardware y su procesador de E/S independiente. El primer nodo de ARPANET fue establecido por Leonard Kleinrock en la UCLA con un sistema SDS Sigma 7.

Modelos Xerox

A pesar de estos éxitos, cuando Xerox compró la compañía en 1969, vendían solo alrededor del 1% de las computadoras en Estados Unidos , una cifra que Xerox nunca pareció mejorar. Al momento de la compra, había aproximadamente 1000 máquinas SDS de todo tipo en el mercado, y para cuando la división cerró en 1975, esta cifra había aumentado a tan solo 2100. Para entonces, los nuevos modelos Xerox 550 y 560, Sigmas ampliamente rediseñados, estaban a punto de salir al mercado y tenían una gran cantidad de pedidos pendientes. La mayoría de los derechos se vendieron a Honeywell en julio de 1975, quien produjo Sigmas durante un breve período y brindó soporte hasta la década de 1980.

Varios fabricantes intentaron entrar en el mercado de reemplazo del Sigma 9. El primer diseño exitoso fue el Telefile T-85, pero no está claro cuántas unidades se vendieron. [ 11 ] [ 12 ] Se diseñaron otros productos, como el Modutest Mod 9, el Ilene Model 9000 y el Real-time RCE-9, pero no está claro si llegaron a producirse más allá de la etapa de prototipo. [ 13 ]

Un nuevo comienzo

Antiguos empleados de SDS reiniciaron la empresa con financiación de Max Palevsky, Sanford Kaplan, Dan McGurk y otros en 1979. Jack Mitchell, William L. Scheding y Henry Harold, junto con otros antiguos ingenieros de SDS, presentaron un ordenador basado en microprocesador llamado SDS-420 [ 14 ] construido sobre un diseño de procesador basado en 6502A con hasta 56  KB de memoria y un sistema operativo propietario, SDS-DOS, junto con el lenguaje de programación BASIC de Microsoft . El SDS-420 incluía una unidad de disquete doble de una sola cara y doble densidad (400  KB por cara) , modelo 70, fabricada por PerSci (Peripheral Sciences), de Santa Mónica y Marina del Rey , California. El modelo SDS-422 ofreció algunas de las primeras unidades de disquete dobles de doble cara y doble densidad. Otras opciones de hardware incluían un USART 6551 -A y una red propietaria SDS-NET que utilizaba un chip SDLC/HDLC Z8530 y un software basado en los primeros transceptores Ethernet de 3,0 Mbit/s de Xerox producidos por Tat Lam del Área de la Bahía. 

La compañía vendió alrededor de 1000 máquinas en todo el mundo, incluyendo Tahití, Londres, Italia, Nueva York y Los Ángeles. La Serie 400 tenía poco que ver con la computación científica y más con el procesamiento de textos y los servicios empresariales.

A principios de la década de 1980, SDS anunció en COMDEX un servidor de archivos basado en red de área local (LAN) completamente operativo llamado SDS-NET. SDS-NET se basaba en el modelo 430 y fue desarrollado por Sam Keys, de Westchester, California . El servidor SDS 430 ofrecía servicios para compartir archivos e impresoras a través de SDS-NET o mediante un módem , y se basaba en un disco duro de 10 MB fabricado por Micropolis de Chatsworth, California. SDS también ofrecía otros modelos, incluido el SDS-410, una estación de trabajo sin disco que arrancaba y funcionaba a través de SDS-NET o, de forma opcional, podía arrancar y funcionar a través de un enlace de módem de 1200 bits/s. 

Los productos ofrecidos fueron: Word (procesador de textos, escrito por John McCully, anteriormente de Jacquard Systems , Manhattan Beach, California ) y software de contabilidad totalmente funcional: contabilidad de saldo inicial y de partidas abiertas con Libro Mayor , Cuentas por Cobrar , Cuentas por Pagar y Nómina (escrito por Tom Davies y Sandra Mass, ambos anteriormente en Jacquard Systems).

Otras ofertas incluían: Legal Time and Billing, Medical Time and Billing y TTY, un programa de emulación de terminal temprana que utilizaba el USART 6551. A través de asociaciones con sus revendedores de valor agregado (VAR), otras ofertas de productos de software incluían un sistema de gestión de residuos sólidos con enrutamiento automatizado de camiones y un paquete de contabilidad para clubes de campo. Uno de los VAR con sede en el Reino Unido era Jacq-Rite, una empresa de software para mercados verticales dirigida por Ken Groome y Vivienne Gurney y con sede en Dorking , Surrey . Jacq-Rite había desarrollado una gama de software especializado para seguros para la máquina Jacquard, pero se transfirió al SDS 400 siguiendo el consejo de John McCully. Jacq-Rite instaló varias redes de la serie SDS 400 en las agencias de gestión y miembros de Lloyd's durante 1982 y 1983. Uno de los programadores de Jacq-Rite que trabajó en la portabilidad del software fue Justin Hill. Las ventas de hardware de Jacq-Rite fueron gestionadas por David Ensor.

SDS en el Reino Unido

En 1983, Ensor y Hill dejaron Jacq-Rite y fundaron una empresa llamada "Scientific Data Systems UK Limited" o "SDS UK" (aunque sin relación con SDS) en Crawley, West Sussex, Reino Unido. Esto coincidió con el anuncio de SDS sobre su ordenador de la serie 4000; esperaban crear un negocio en torno a esta máquina (incluido su suministro a Jacq-Rite) y negociaron un acuerdo de exclusividad con SDS.

El SDS 4000 fue un rediseño completo, tanto estético como con hardware interno totalmente nuevo, pero la arquitectura era básicamente la misma que la de la serie 400, y ejecutaba el mismo software. La máquina tenía una bahía para disco duro de 5 ¼ pulgadas y media altura , y usaba discos duros Seagate de 10 y 20 MB o unidades extraíbles SyQuest . La placa base del 4000 tenía una interfaz SCSI (aún conocida como SASI en ese momento) y una placa controladora Adaptec 4000 SASI se instaló a presión en la carcasa para conectar las unidades. La unidad de disquete también era de media altura, de 5 ¼ pulgadas ( la serie 400 había usado disquetes de 8 pulgadas). Al igual que el 410, también existía una versión sin disco. Las capacidades de red de área local se heredaron de la serie 400. 

La principal diferencia estética del modelo 4000 con respecto a su predecesor radicaba en el uso de una unidad de visualización (VDU) de 12 pulgadas inclinable y giratoria independiente, así como en la carcasa de la CPU. Por primera vez, el teclado era desmontable y el sistema presentaba una combinación de colores beige (determinada por el color de las VDU de terceros) en lugar del aspecto blanco y negro del modelo 400.

Sin embargo, los problemas financieros de SDS ya eran considerables, y la filial británica solo recibió un pequeño número de máquinas ensambladas apresuradamente. Para sortear estos problemas, Hill creó un clon del ordenador de la serie 4000 mediante ingeniería inversa de un modelo original, con la ayuda de un conjunto de esquemas impresos obtenidos durante una visita a SDS. SDS no aprobó ni apoyó este proyecto, pero Mitchell, y no Scheding, realizó una visita confidencial al Reino Unido para ayudar a depurar el nuevo ordenador. Esto resultó afortunado, ya que, al no poder consultar con SDS, Hill había utilizado inadvertidamente esquemas que hacían referencia a una revisión futura del ordenador, para la cual aún no se había completado el firmware . Mitchell, y no Scheding, finalizó el nuevo firmware en las oficinas de SDS UK. Esto significaba que el «4000 no oficial» de Hill era, en realidad, una revisión posterior a cualquier máquina estadounidense terminada. Hill también mejoró la disposición de la placa, la conectividad del panel trasero y la fuente de alimentación.

La nueva máquina funcionó, y se fabricaron varios ejemplares con la ayuda de una empresa de prototipado en Poole, Dorset . Incluso se vendieron algunos, incluyendo una red de 5 estaciones con almacenamiento externo (véase más abajo) al Instituto Británico de Ejecutivos Legales (ILEX) en Bedford, que se mantuvo en funcionamiento durante varios años. Esta se suministró con un software a medida (también desarrollado por Hill, con la ayuda de Paula Flint) para almacenar los resultados de los exámenes e imprimir certificados. Sin embargo, cualquier esperanza de vender en el lucrativo mercado de seguros de Lloyd's junto con Jacq-Rite fue efímera, ya que Jacq-Rite había abandonado SDS y se había pasado a la plataforma IBM PC , llevándose consigo a sus clientes, tan pronto como se formó SDS UK. (Esta decisión también estuvo influenciada por John McCully, quien en ese momento estaba desarrollando su software de procesamiento de textos para MS-DOS ).

La máquina de la serie 4000, aunque no oficial, era al menos un ordenador terminado, y el pequeño número de unidades producidas funcionaba de forma fiable. Aprovechando la implementación de SCSI , Hill añadió un conector externo a su versión de la máquina y desarrolló una carcasa para disco duro compatible. Esta carcasa admitía discos duros de 5 ¼ pulgadas de altura completa y mayor capacidad .

Sin embargo, la falta de capital de la empresa británica para invertir en la fabricación del ordenador hizo que su aspecto estético dejara mucho que desear. Además, los ordenadores eran extremadamente caros: el nuevo Personal Computer/AT de IBM se vendía a aproximadamente la mitad del precio al que SDS UK Limited necesitaba vender el suyo. Para entonces, las relaciones entre SDS y su homónima británica se habían roto por completo, y SDS UK no disponía de los recursos necesarios para desarrollar nuevas versiones del hardware ni del sistema operativo.

SDS cesó su actividad en Estados Unidos en 1984. La empresa británica del mismo nombre dejó de operar ese mismo año.

Modelos informáticos

Usuarios conocidos

Aunque inicialmente se concibieron como sistemas informáticos científicos, las series 900 y Sigma se utilizaron ampliamente en sistemas comerciales de tiempo compartido . El mayor usuario fue Comshare Inc. de Ann Arbor, Michigan , que desarrolló extensamente el hardware durante la década de 1980 y el Sigma 9 se operó comercialmente hasta aproximadamente 1993. Los desarrollos y mejoras de Comshare incluyeron el I-Channel, que permitió la utilización de dispositivos Bus/Tag (compatibles con IBM) y la interfaz de comunicaciones ISI. Estas innovaciones permitieron a Comshare capitalizar las CPU Sigma y su desarrollo de software (Commander II) al obtener acceso a sistemas de almacenamiento de tecnología actual. Cuando Xerox se retiró del negocio de fabricación de computadoras centrales y cedió todos sus activos a Honeywell Corporation, Comshare abrió un centro de investigación y desarrollo en Phoenix, Arizona, donde fabricaron tres sistemas Sigma 9 a partir de piezas de repuesto y remanufacturadas adquiridas de Modutest, Inc. de Westlake Village, California y Modutest Systems, Inc., Phoenix, Arizona . La empresa Recognition Equipment Inc., de Dallas , Texas, utilizó los modelos 910 en la década de 1960 para controlar sus máquinas de reconocimiento óptico de caracteres .

Otros usuarios conocidos de sistemas SDS en los EE. UU. incluyen:

Entre los usuarios conocidos fuera de los EE. UU. se incluyen:

Software SDS

El sistema operativo principal de la serie 900 se llamaba Monarch. Para la gama Sigma de 32 bits, estaban disponibles RBM, un monitor en tiempo real y por lotes, y BTM, un monitor por lotes y de tiempo compartido. En 1971 se lanzó UTS , un sistema de tiempo compartido más sofisticado , que posteriormente se convirtió en CP-V . El sistema operativo RBM fue reemplazado por CP-R, un sistema en tiempo real y de tiempo compartido. En marzo de 1982, Honeywell entregó el software restante de la serie 900 a un grupo de Kansas City que se ofreció a seguir creando copias para quienes aún utilizaban los sistemas. Honeywell había dejado de dar soporte a estos sistemas muchos años antes. En septiembre de 2006, esta colección fue donada al Museo de Historia de la Computación junto con toda la documentación original del programa y copias de la mayoría de los manuales de usuario de SDS. Esta es una de las mayores colecciones de software que se conservan intactas desde la década de 1960. Lamentablemente, el software de tiempo compartido para la serie 940 no se encontraba en la biblioteca LADS de Honeywell y, al parecer, no se conservó. Existen copias del sistema original desarrollado en la Universidad de California en Berkeley como copias de seguridad del sistema de archivos. La mayoría de los clientes de los sistemas 940 (en particular Tymshare) realizaron modificaciones importantes al software del sistema 940, y no se tiene constancia de que se conserve ninguna copia de esa versión del software.

Se sabe que existen varios simuladores para la serie Sigma, y ​​el Museo de Historia de la Computación está recopilando software de esta serie . Las primeras versiones no tenían derechos de autor (CP-V C00 y anteriores), mientras que las versiones posteriores desarrolladas por Honeywell sí los tenían (CP-V E00 y F00). Algunas copias de CP-V D00 se publicaron sin acuerdos de licencia y, posteriormente, los usuarios reclamaron su dominio público.

CE16 y CF16

Los miniordenadores Xerox CE16 y CF16 , anunciados en mayo de 1969, eran pequeños ordenadores de 16 bits diseñados principalmente para aplicaciones de control de procesos. Ambos sistemas contaban con una  memoria base de 4 kW de 16 bits, ampliable a 16  kW, y tres canales de interrupción. La CPU del CE16 podía realizar una suma en 16  μs y una multiplicación (por software) en 126  μs. Su precio de 12.800 dólares equivalía a 112.377 dólares en 2025. La CPU del CF16 tenía una velocidad de 5,33 μs para la suma y de 42 μs para la multiplicación (por hardware). Su precio era de 14.900 dólares, equivalente a 130.814 dólares en 2025. [ 17 ] [ 18 ]  

Véase también

Referencias

  1. Gregory, Nathan (16 de marzo de 2018). El tiempo antes de... Lulu. pág.  85. ISBN 978-1-387-30405-9Archivado del original el 17 de diciembre de 2022. Consultado el 15 de febrero de 2020 .
  2. Scientific Data Systems. "Serie SDS 900" . yumpu.com . Archivado del original el 15 de febrero de 2020. Consultado el 15 de febrero de 2020 .
  3. Un operador programado era un concepto de hardware en la serie de computadoras SDS 900, similar al concepto de "extracódigos" de la computadora Atlas . El mecanismo de llamada del operador programado permitía que el código de software interpretara los códigos de operación de la computadora. Véase Scientific Data Systems, "SDS 900 Series" , archivado el 18 de diciembre de 2008 en Wayback Machine , manual técnico. Cf. Operador programado. Véase también "SDS 910 Reference Manual", archivado el 17 de enero de 2011 en Wayback Machine , febrero de 1970. Cf. Apéndice E, página A-19, "Operadores programados", para un análisis en profundidad de los operadores programados.
  4. Bell, Gordon, "Computer Structures: Readings and Examples" Archivado el 26/12/2008 en Wayback Machine , Sección 6: Procesadores con capacidad de multiprogramación, pág. 275. "El [SDS] 940 utiliza un mapa de memoria que es casi un subconjunto del de Atlas, pero es más modesto que el del IBM 360/67 [Arden et al., 1966] y el GE 645 [Dennis, 1965; Daley y Dennis, 1968]. Varias instrucciones están aparentemente integradas mediante el mecanismo de llamada de operadores programados, basado en los extracódigos de Atlas (Cap. 23). Las instrucciones definidas por software enfatizan la necesidad de características de hardware. Por ejemplo, se necesita aritmética de punto flotante cuando se ejecutan varios programas vinculados a la computadora. El SDS 945 es un sucesor del 940, con una capacidad ligeramente mayor pero a un menor costo."
  5. 1 2 3 4 Keith G. Calkins (junio de 1984). "La computadora que no morirá: la SDS SIGMA 7" . Archivado del original el 25 de mayo de 2011. Recuperado el 15 de mayo de 2011 .
  6. 1 2 3 4 "Manual de referencia SDS 92" (PDF) . www.bitsavers.org . Archivado (PDF) del original el 27 de marzo de 2020. Recuperado el 16 de marzo de 2019 .
  7. Brock, Gerald W. (1975). La industria informática estadounidense: un estudio del poder de mercado . Ballinger Pub. Co. pág. 192. ISBN  9780884102618Archivado del original el 17 de diciembre de 2022. Consultado el 4 de diciembre de 2020. Ese mismo mes [abril de 1965] , Scientific Data Systems lanzó la primera computadora comercial con circuito integrado, la SDS-92.
  8. Pugh, Emerson W.; Johnson, Lyle R.; Palmer, John H. (1991). IBM's 360 and Early 370 Systems . MIT Press. p. 440. ISBN  9780262161237Archivado del original el 13 de agosto de 2023. Consultado el 4 de diciembre de 2020 .
  9. Ley de Reorganización Industrial . Columnas: computadora, ¿estado sólido?, alquileres mensuales promedio, fecha de la primera instalación, número de instalaciones, número de pedidos pendientes. 1974. pág. 5577. Archivado del original el 13 de agosto de 2023. Consultado el 4 de diciembre de 2020 . {{cite book}}: CS1 mantenimiento: otros ( enlace )
  10. Scientific Data Systems (junio de 1965). Manual de referencia del ordenador SDS 92 (PDF) . Archivado (PDF) del original el 24 de septiembre de 2014. Consultado el 20 de septiembre de 2014 .
  11. "Catálogo de Estudios de Posgrado" (PDF) . UW-Green Bay . Archivado (PDF) del original el 11 de julio de 2020. Recuperado el 9 de julio de 2020 .
  12. Spin, William A. "REVISIÓN HISTÓRICA ANUAL DEL CAMPO DE TIRO DE MISILES DE KWAJALEIN" (PDF) . Nautilus Institute . Archivado (PDF) del original el 9 de julio de 2020. Recuperado el 9 de julio de 2020 .
  13. McMurran, Marshall William (2008). Lograr la precisión: Un legado de computadoras y misiles . Xlibris Corporation. pág. 104. ISBN  978-1-4363-8107-9Archivado del original el 7 de agosto de 2020. Consultado el 9 de julio de 2020 .
  14. Rosenberg, Marcy (12 de febrero de 1979). "SDS reaparece con el mismo nombre y un nuevo objetivo" . Computerworld . Vol. XIII, n.º 7. Archivado del original el 9 de septiembre de 2023. Consultado el 6 de noviembre de 2015 .  
  15. 1 2 3 4 5 6 7 Calkins, Keith. "Antiguos sitios de Sigma" . Archivado del original el 6 de febrero de 2015. Recuperado el 29 de agosto de 2013 .
  16. 1 2 3 4 5 Kirkpatrick, Jim. "La era Sigma" . Archivado del original el 21 de abril de 2021. Recuperado el 17 de julio de 2023 .
  17. "controlador/computadoras" (PDF) . Datamation . Vol. 15, n.° 5. Mayo de 1969. pág. 193. Archivado (PDF) del original el 18 de julio de 2023. Recuperado el 18 de julio de 2023 .   
  18. "Perfil tecnológico: Minicomputadoras" (PDF) . Modern Data . Vol. 2, n.º 8. Agosto de 1969. pág. 61. Archivado (PDF) del original el 18 de julio de 2023. Recuperado el 18 de julio de 2023 .   

Lecturas adicionales

  • "Entra Max Palevsky" , Revista Time , viernes 24 de febrero de 1967
  • Entrevista de historia oral con Paul A. Strassmann , del Instituto Charles Babbage de la Universidad de Minnesota, Minneapolis.
  • Scientific Data Systems. La familia Sigma: Presentación de Sigma de Scientific Data Systems. 1967
  • Información técnica de SDS Sigma 7
  • Documentación de la serie SDS 900 en bitsavers.org
  • Documentación de la serie Sigma en bitsavers.org
  • Documentación de Tymshare en bitsavers.org