SISTEMAS NUMÉRICOS
REPRESENTACIÓN BINARIA
TERMINOLOGÍA
EXPANSIÓN
El lenguaje ensamblador comenzó a utilizarse en sistemas operativos. Se mejoró el manejo de memoria y registros. Las computadoras se volvieron más avanzadas. 👉 Conceptos importantes: Registros: pequeñas memorias dentro del CPU Memoria: almacenamiento de datos Instrucciones: órdenes que ejecuta el procesador
MICROPROCESADORES
Aparecen los primeros microprocesadores como el Intel 4004. El lenguaje ensamblador se vuelve esencial para programar hardware. Se empieza a usar en computadoras personales. 👉 Importancia: Permitió el desarrollo de software más cercano al hardware.
POPULARIDAD
Gran uso en videojuegos y sistemas gráficos. Se utilizaba para controlar sonido, animaciones y rendimiento. Permitía aprovechar al máximo la capacidad del hardware. 👉 Ejemplo: Programación de consolas y computadoras antiguas.
NACIMIENTO DEL ENSAMBLADOR
Se crean los primeros lenguajes ensambladores para facilitar la programación. Se introducen los mnemónicos, que son palabras cortas que representan instrucciones. Se desarrollan programas llamados ensambladores, que traducen el código a lenguaje máquina. 👉 Ventaja: Más fácil de leer y escribir que el binario. 👉 Ejemplo: MOV A, B ADD A, 1
LENGUAJES DE ALTO NIVEL
Lenguajes como C y C++ comienzan a dominar. El ensamblador se usa solo en partes críticas del sistema. Se enfoca en optimización de rendimiento. 👉 Importancia: Se combina con otros lenguajes.
SISTEMAS NUMÉRICOS
Los sistemas numéricos permiten representar información en la computadora. Binario: usa 0 y 1 (base 2) Decimal: usa números del 0 al 9 (base 10) Hexadecimal: usa 0–9 y A–F (base 16) 👉 Ejemplo: 10 (decimal) = 1010 (binario)
LENGUAJE MÁQUINA
En esta etapa, las computadoras solo podían entender código binario (0 y 1). Los programadores tenían que escribir instrucciones directamente en lenguaje máquina. Esto hacía que la programación fuera muy compleja, lenta y propensa a errores. No existían herramientas que facilitaran el desarrollo. 👉 Importancia: Fue la base de toda la programación moderna. 👉 Interactividad: Botón → “Ejemplo” Texto: 10101100 11001010
ACTUALIDAD
Se utiliza en sistemas embebidos (electrónica, autos, etc.). Es clave en seguridad informática y hacking ético. Se usa en drivers y sistemas operativos. 👉 Ventaja: Máximo control del hardware y alta eficiencia.
REPRESENTACIÓN BINARIA
Toda la información en una computadora se representa con bits. Un bit puede ser 0 o 1. Los datos como letras, números e imágenes se convierten a binario. 👉 Ejemplo: A = 01000001 👉 Importancia: Es la base del funcionamiento de las computadoras.
SISTEMAS NUMÉRICOS
Adrian Velazquez
Created on May 26, 2026
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SISTEMAS NUMÉRICOS
REPRESENTACIÓN BINARIA
TERMINOLOGÍA
EXPANSIÓN
El lenguaje ensamblador comenzó a utilizarse en sistemas operativos. Se mejoró el manejo de memoria y registros. Las computadoras se volvieron más avanzadas. 👉 Conceptos importantes: Registros: pequeñas memorias dentro del CPU Memoria: almacenamiento de datos Instrucciones: órdenes que ejecuta el procesador
MICROPROCESADORES
Aparecen los primeros microprocesadores como el Intel 4004. El lenguaje ensamblador se vuelve esencial para programar hardware. Se empieza a usar en computadoras personales. 👉 Importancia: Permitió el desarrollo de software más cercano al hardware.
POPULARIDAD
Gran uso en videojuegos y sistemas gráficos. Se utilizaba para controlar sonido, animaciones y rendimiento. Permitía aprovechar al máximo la capacidad del hardware. 👉 Ejemplo: Programación de consolas y computadoras antiguas.
NACIMIENTO DEL ENSAMBLADOR
Se crean los primeros lenguajes ensambladores para facilitar la programación. Se introducen los mnemónicos, que son palabras cortas que representan instrucciones. Se desarrollan programas llamados ensambladores, que traducen el código a lenguaje máquina. 👉 Ventaja: Más fácil de leer y escribir que el binario. 👉 Ejemplo: MOV A, B ADD A, 1
LENGUAJES DE ALTO NIVEL
Lenguajes como C y C++ comienzan a dominar. El ensamblador se usa solo en partes críticas del sistema. Se enfoca en optimización de rendimiento. 👉 Importancia: Se combina con otros lenguajes.
SISTEMAS NUMÉRICOS
Los sistemas numéricos permiten representar información en la computadora. Binario: usa 0 y 1 (base 2) Decimal: usa números del 0 al 9 (base 10) Hexadecimal: usa 0–9 y A–F (base 16) 👉 Ejemplo: 10 (decimal) = 1010 (binario)
LENGUAJE MÁQUINA
En esta etapa, las computadoras solo podían entender código binario (0 y 1). Los programadores tenían que escribir instrucciones directamente en lenguaje máquina. Esto hacía que la programación fuera muy compleja, lenta y propensa a errores. No existían herramientas que facilitaran el desarrollo. 👉 Importancia: Fue la base de toda la programación moderna. 👉 Interactividad: Botón → “Ejemplo” Texto: 10101100 11001010
ACTUALIDAD
Se utiliza en sistemas embebidos (electrónica, autos, etc.). Es clave en seguridad informática y hacking ético. Se usa en drivers y sistemas operativos. 👉 Ventaja: Máximo control del hardware y alta eficiencia.
REPRESENTACIÓN BINARIA
Toda la información en una computadora se representa con bits. Un bit puede ser 0 o 1. Los datos como letras, números e imágenes se convierten a binario. 👉 Ejemplo: A = 01000001 👉 Importancia: Es la base del funcionamiento de las computadoras.