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Expocision de la clase de arquitectura de computadoras del 075d del ITSCH

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TUTOR

Escuela

EVOLUCION DE LAS COMPUTADORAS

PRESENTADO POR:JOSE ARMANDO GONZALEZ OLVERAMITL NETZAYIN MARTINEZ SANCHEZEDUARDO MEDINA AYALA

Ejemplo 1

EJEMPLO 5

COMPARACIONES

Conclusiones

FUTURO ESPERADO

EJEMPLO 4

TERCERA GENERACION

QUINTA GENERACION

EJEMPLO 3

SEGUNDA GENERACION

EJEMPLO 2

CUARTA GENERACION

PRIMERA GENERACION

LINEA DEL TIEMPO

ANTENCEDENTES

Índice

1965-1971

Tercera generacion

1940-1952

Primera generacion

1956-1964

Segunda generacion

1972-1980

Cuarta generacion

1983-2019

Quinta generacion

Linea del tiempo

Aqui se muestra una pequeña linea del tiempo la cual muestra las fechas de desarrollo de todas las generaciones. A continuacion les daremos unas breves explicaciones de tales generaciones ademas de la muestra de un ejemplo.

ANTENCEDENTES

Los antecedentes de la computadora se remontan al año 4.000 a. C. cuando se inventaron las primeras máquinas diseñadas para la aritmética y las primeras reglas de cálculo. Entre ellos se encuentra el ábaco, un importante adelanto en la materia.Muy posteriormente se crearon inventos más sofisticados, como la máquina de Blaise Pascal (conocida como Máquina de Pascal o Pascalina), creada en 1642. Consistía en una serie de engranajes que permitían realizar operaciones aritméticas mecánicamente. Al mejorarla, en 1671 Gottfried Leibniz dio inicio a las primeras calculadoras, primas cercanas del computador.

En 1802 Joseph Marie Jacquard inventó un sistema de tarjetas perforadas que le permitiría automatizar sus telares y reducir así la necesidad de mano de obra. En 1822 fueron la inspiración del inglés Charles Babbage en la creación de una máquina de cálculo diferencial.

Babbage es «el padre de la computadora» porque en 1834 inventó una suerte de máquina analítica.

PRIMERA GENERACION

(1940-1952)

La generación inicial de computadores inicia con la invención de las primeras máquinas de cálculo automáticas, que podían considerarse propiamente un “computador”. Respondían a la necesidad durante la Segunda Guerra Mundial de descifrar códigos secretos enemigos. Estaban basadas electrónicamente en válvulas y tubos al vacío. Podían programarse mediante un conjunto de instrucciones simples, que debían suministrarse al sistema a través de tarjetas perforadas de papel o de cartón, como en el invento de Babbage.

Ejemplo PRIMERA GENERACION

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer): Fue la primera computadora electrónica general. Utilizaba 18,000 tubos de vacío y pesaba más de 27 toneladas.VENTAJAS:Pioneras en automatizar cálculos complejosDESVENTAJAS:Poco fiables, generaban mucho calor y requerían un mantenimiento constante

SEGUNDA GENERACION

(1956-1964)

La segunda generación representó un cambio importante, ya que se sustituyeron las válvulas de vacío por transistores, permitiendo hacer las máquinas mucho más pequeñas y reduciendo además su consumo eléctrico. Estas fueron, también, las primeras máquinas en disponer de un lenguaje de programación, como el célebre FORTRAN. Así, pronto se hizo obsoleto el sistema de las tarjetas perforadas.

EJEMPLO SEGUNDA GENERACION

IBM 1401: Una de las primeras computadoras que usó transistores, ampliamente utilizada en la industria para tareas comerciales y científicas. Ventajas: Mayor velocidad, menor tamaño y menor generación de calor. Desventajas: Aún relativamente costosas y con limitaciones en la capacidad de procesamiento..

TERCERA GENERACION

(1965-1971)

El salto a la tercera generación estuvo determinado por la invención de los circuitos integrados: permitieron aumentar a capacidad de procesamiento de las máquinas y por si fuera poco reducir sus costos de fabricación. Se trataba de circuitos impresos en pastillas de silicio, con pequeños transistores y semiconductores incorporados. Este fue el primer paso hacia la miniaturización de las computadoras.

EJEMPLO TERCERA GENERACION

IBM System/360: Un sistema que marcó un cambio importante al permitir que un mismo software funcionara en diferentes configuraciones de hardware. Ventajas: Mayor eficiencia, versatilidad y reducción de costos a largo plazo. Desventajas: Mayor complejidad en la fabricación.

CUARTA GENERACION

(1972-1980)

La paulatina integración de los anteriores componentes electrónicos propició la aparición de los microprocesadores: nuevos circuitos integrados que reúnen todos los elementos fundamentales de la computadora y que empezaron pronto a llamarse chips. Gracias a ellos, las computadoras podían descentralizar sus operaciones lógico-aritméticas. Por ejemplo, reemplazar la memoria de anillos de silicio por memoria de chips, fue un paso importante hacia la microcomputarización. A esta generación pertenecieron las primeras computadoras personales o PC.

ejemplo cuarta generacion

Intel 4004: El primer microprocesador comercial, que revolucionó la industria al permitir la creación de computadoras compactas y asequibles. Ventajas: Portabilidad, reducción drástica de costos y accesibilidad. Desventajas: Las primeras versiones tenían limitaciones en potencia y capacidad.

Quinta Genereacion

(1983-2019)

Se presenció la más enorme diversificación en el ámbito de la computadora de toda su historia. Se hizo portátil, liviana y cómoda, e incluso expandió sus fronteras de uso gracias a la posibilidad de las redes informáticas. El computador ya ni siquiera necesita estar fijo en una habitación, sino que puede viajar en nuestros maletines. Nunca antes la velocidad de procesamiento, la versatilidad y la comodidad convergieron tanto en el mundo de la computadora, permitiéndole fusionarse con los teléfonos (dando nacimiento al Smartphone) y con otros muchos formatos diferentes.

EJEMPLO QUINTA GENERACION

Ejemplo: IBM Q System One: Una de las primeras computadoras cuánticas comerciales, capaz de realizar cálculos en segundos que tomarían años con la computación clásica. Ventajas: Capacidad para resolver problemas complejos con mayor rapidez y eficiencia. Desventajas: Actualmente en etapas de desarrollo, costos muy altos y limitada aplicabilidad práctica.

FUTURO ESPERADO

(2019-Futuro)

Poco se sabe de la generación de computadores por venir. Los grandes adelantos en materia de inteligencia artificial, computación cuántica y algoritmos de aprendizaje prometen un futuro altamente automatizado y de enormes potenciales industriales. En él la computadora puede dejar de ser un artefacto que nos acompaña y pasar a estar dentro de nuestros propios cuerpos.

Comparaciones generales

CONCLUSIONES

La evolución de las computadoras ha sido crucial para el desarrollo de la tecnología y la sociedad. Ha mejorado la capacidad de procesamiento, permitido la automatización y creado nuevas industrias, transformando la economía global. Además, ha facilitado el acceso a la información y el conocimiento, impulsado avances en la ciencia y la medicina, y fomentado la innovación y la creatividad. También ha transformado las relaciones sociales y el trabajo, aunque presenta desafíos éticos como la privacidad y la desigualdad digital. En resumen, las computadoras son fundamentales en la modernización y el progreso continuo de la humanidad.

BIBLIOGRAFIA

  • Stallings, W. (2012). Computer Organization and Architecture. 9th
  • Edition. Pearson. Ceruzzi, P. (2012). Computing: A Concise History.
  • The MIT Press. Randell, B. (1982). The Origins of Digital Computers: Selected
  • Papers. Springer. Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2017). Computer
  • Architecture: A Quantitative Approach. 6th Edition. Morgan Kaufmann.
  • Susskind, L., & Friedman, A. (2014). Quantum Mechanics: The Theoretical
  • Minimum. Basic Books. Indiveri, G., & Liu, S. C. (2015). Memory and Information Processing in Neuromorphic Systems. Proceedings of the IEEE, 103(8), 1379-1397. IBM. (2024).
  • IBM Q System One: Quantum Computing for Business. Retrieved from IBM Q Experience.

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