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EMPEZAR

Evolucion de las computadoras

Integrantes

Marco Mauricio Marin Muñoz

Primera Generación (1940-1956)

Características principales:

  • Usaban tubos de vacío para procesar datos.
  • El tamaño de las máquinas era muy grande, ocupaban habitaciones enteras.
  • Se utilizaban tarjetas perforadas para la entrada de datos y almacenamiento.
  • El lenguaje de programación era código máquina (binario).

Ejemplos: ENIAC, UNIVAC I.

Desventajas

  • Eran extremadamente grandes, lentas y poco fiables.
  • Consumían grandes cantidades de electricidad y generaban mucho calor.
  • El mantenimiento era complicado y costoso, ya que los tubos de vacío fallaban con frecuencia.

Ventajas:

  • Fueron las primeras máquinas capaces de realizar cálculos a gran escala.
  • Introdujeron la automatización de tareas matemáticas complejas.

Segunda Generación (1956-1963)

Caracteristicas:

Se sustituyeron los tubos de vacío por transistores, que eran mucho más pequeños, rápidos y eficientes.esto a su vez permitió que las computadoras disminuyeran su tamaño.

+info

Para que una computadora fuera realmente util se debieron desarrollar desarrollar la microprogramación y las memorias de núcleos magnéticos

EJEMPLOS: supercomputadoras STRETCH de IBM y LARC de Sperry-Rand

Desventajas

  • Aunque más fiables, los transistores aún podían ser delicados y difíciles de producir en grandes cantidades.
  • La capacidad de procesamiento, aunque mejorada, seguía siendo limitada en comparación con generaciones posteriores.

Ventajas

  • Mayor velocidad. Los transistores pueden alcanzar mayores velocidades de operación que las válvulas de vacío.
  • Menor tamaño, que permitía ubicarlas en lugares más accesibles.
  • Menor consumo eléctrico, que representaba menos costos.
  • Menos necesidades de refrigeración, también relacionado con los costos y la ubicación.

Tercera Generación (1964-1971)

No nos gusta aburrir. No queremos ser repetitivos.

Caracteristicas:

  • Introducción de los circuitos integrados (chips) en lugar de transistores individuales.
  • Mayor capacidad de procesamiento y reducción de tamaño.
  • Se empezaron a utilizar sistemas operativos, que permitían que múltiples programas se ejecutaran al mismo tiempo (multiprogramación)..

Ejemplos: IBM System/360, UNIVAC 1108.

  • Aunque más avanzados, los circuitos integrados de la época aún tenían limitaciones en cuanto a la capacidad de procesamiento y eficiencia energética.
  • Los sistemas eran todavía costosos para la mayoría de las organizaciones pequeñas.

Desvetanjas

  • Reducción drástica en el tamaño y costo de las computadoras.
  • Mejora significativa en la velocidad y capacidad de almacenamiento.
  • La introducción de sistemas operativos hizo posible la ejecución simultánea de múltiples tareas.

Ventajas

Cuarta Generación (1971-presente)

Características principales:

  • Uso de microprocesadores, que integran miles de transistores en un solo chip.
  • Surgimiento de las computadoras personales (PC), accesibles para el público en general.

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  • Mejoras drásticas en capacidad de procesamiento, reducción de tamaño, y accesibilidad de hardware.
  • Introducción de la interfaz gráfica de usuario (GUI), facilitando el uso de computadoras a personas sin conocimientos técnicos.

Ejemplos: IBM PC, Apple Macintosh, Intel 4004.

Desventajas

  • A pesar de la reducción de costos, las computadoras de alto rendimiento aún pueden ser caras.
  • La rápida evolución tecnológica genera obsolescencia rápida del hardware y software.

Ventajas

  • Computadoras más potentes, pequeñas, y económicas.
  • La accesibilidad de las PC permitió el crecimiento masivo del uso de computadoras en hogares y empresas.
  • Mayor capacidad de procesamiento, almacenamiento y velocidad.
  • Aparición de redes y conectividad global a través de Internet.

EL PRINCIPIO DE LAS GENERACIONES FUTURAS

Computación neuromórfica

La computación neuromórfica imita la estructura y el funcionamiento del cerebro humano utilizando hardware especializado, como chips neuromórficos, que imitan a las neuronas y sinapsis.

Computación Cuántica

La computación cuántica utiliza principios de la mecánica cuántica, como la superposición y el entrelazamiento, para procesar información de manera radicalmente distinta a la computación clásica.

Conclusión

La nuevas tecnologias avanzan a pasos agigantados, y actualemente una gran parte del sector se basa en la aplicación de la intelignecia artificial. Y no sabemos a donde los llevará este camino con certeza, pero los cambios son muy notorios.

HAY QUE AVANZAR.

NO HAY QUE RETOCEDER.

¡GRACIAS!

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