Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Guia # 3 Generaciones de Los Computadores 2

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 18

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO UPAR

GUÍA DE APRENDIZAJE
DOCENTE JANETH IVONNE ARIAS Q.

MODALIDAD SISTEMA 10º

TEMA : GUIA # 3 GENERACIONES DE LOS COMPUTADORES

FECHA: 5 DE FEBRERO 2024.

ACTIVIDAD EN CLASE

Investiga, todo sobre las generaciones de computadores

1. Cuántas generaciones existen.

2. Describe cada una de las características de cada generación


con los años y los eventos ocurrido en cada una de ellas.

BENDICIONES
INSTITUTO EDUCATIVO TECNICO UPAR

ACTIVIDAD # 03

GENERACIONES DE LAS COMPUTADORAS

DOCENTE: YANETH IVONNE ARIAS Q.

DANA LUZ DIAZ VERGARA

MODALIDAD: TARDE

GRADO: 1001

AÑO: 2024
GENERACIONES DE LOS COMPUTADORES
Existen 5 generaciones de computadoras, clasificadas según
sus componentes o tecnología utilizada: tubos de vacío,
transistores, circuitos integrados, microprocesadores e
inteligencia artificial.
Una generación de computadoras es un período en el que son
lanzadas al mercado un grupo de dispositivos con tecnología,
características y capacidades semejantes, aunque sean de
diferentes fabricantes. Cuando se crea un dispositivo que
supera al resto debido a sus componentes o tecnología,
entonces comienza una nueva generación.
PRIMERA GENERACIÓN
Entre 1940 y 1956 aparecieron las primeras computadoras que
dieron origen a los dispositivos que conocemos hoy. En ese
momento, se trataba de aparatos conformados por grandes
tubos de vacío que ocupaban habitaciones enteras.
Un tubo de vacío es un componente electrónico con forma de
bulbo, que se encarga de amplificar o modificar una señal
eléctrica. Este dispositivo fue clave para el desarrollo de las
telecomunicaciones y la computación y de hecho, se sigue
utilizando hoy en día en aparatos como el horno microondas o
los transmisores de radiofrecuencia.
EJEMPLOS DE LA PRIMERA GENERACIÓN

1946 ENIAC. Considerada a menudo como la primera


computadora digital electrónica en la historia. No fue un
modelo de producción, sino una máquina experimental.
Tampoco era programable en el sentido actual. Se trataba de un
enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad.
Construida con 18 000 tubos de vacío, consumía varios kW de
potencia eléctrica y pesaba 27 toneladas. Era capaz de efectuar
cinco mil sumas por segundo. Fue hecha por un equipo de
ingenieros y científicos encabezados por los doctores John W.
Mauchly y J. Presper Eckert1 en la universidad de Pensilvania,
en los Estados Unidos.
1949 EDVAC. Segunda computadora programable. También
fue un prototipo de laboratorio, pero ya incluía en su diseño las
ideas centrales que conforman las computadoras actuales.
1951 UNIVAC I. Primera computadora comercial. Los doctores
Mauchly y Eckert fundaron la compañía Universal Computer
(Univac), y su primer producto fue esta máquina. El primer
cliente fue la Oficina del Censo de Estados Unidos.
1953 IBM 701. Para introducir los datos, estos equipos
empleaban tarjetas perforadas, que habían sido inventadas en
los años de la revolución industrial (finales del siglo xviii) por
el francés Joseph Marie Jacquard y perfeccionadas por el
estadounidense Herman Hollerith en 1890. La IBM 701 fue la
primera de una larga serie de computadoras de esta compañía,
que luego se convertiría en la número uno, por su volumen de
ventas.
CARACTERÍSTICAS
I. Usaban tarjetas perforadas

II. Guardaban datos en cilindros magnéticos


III. Realizaban operaciones básicas

IV. Usaban lenguaje maquina

SEGUNDA GENERACIÓN
Desde 1956 hasta 1963 se mantuvo vigente la segunda
generación de computadoras que llegó con la invención de
los transistores. Esto supuso el reemplazo de los tubos de
vacío y un avance importante en el mundo de la
computación. Un transistor es un dispositivo que sirve como
regulador de la corriente eléctrica, lo que permitió la creación
de computadoras más eficientes en términos energéticos.

Las computadoras de segunda generación no solo se


diferenciaban por su tecnología y menor tamaño, sino por el
cambio en el lenguaje de programación, que pasó a lenguaje
ensamblador. Este lenguaje es básico y no portable, es
decir, no podía ser usado en otra computadora, pero
consume menos recursos que su antecesor.

EJEMPLOS DE LA SEGUNDA GENERACIÓN


 IBM 1620- incluía 20.000 posiciones de memoria, también
llamadas 'dígitos de memoria', ya que cada posición (que
estaba formada por seis bits) almacenaba un dígito
decimal.
 IBM 704 fue la primera computadora producida en masa
con hardware basado en aritmética de coma flotante,
introducida por IBM en abril de 1954.
 CDC 6600. diseñado por Seymour Cray, se considera la
primera supercomputadora comercial exitosa

CARACTERÍSTICAS

 Uso de transistores
 Confiable con respecto a los ordenadores de primera
generación
 Más tamaño pequeño con respecto a los
ordenadores de primera generación
 Generó menos calor con respecto a los ordenadores
de primera generación
 Generó menos calor con respecto a los ordenadores
de primera generación
TERCERA GENERACIÓN

A partir de 1964 y hasta 1971 el mercado estuvo dominado


por la tercera generación de computadoras, caracterizadas
por la incorporación de los circuitos integrados que
sustituyeron a los transistores. Un circuito integrado es un
chip hecho de silicio que cuenta con diferentes componentes
que forman una especie de circuito en miniatura.

En este tipo de computadora los datos de entrada y salida


eran gestionados a través de dispositivos periféricos como
el monitor, el teclado o la impresora. Además, se masificó el
uso de sistemas operativos, que son un tipo de software que
permite la ejecución de múltiples instrucciones de forma
simultánea.
A partir de esta generación comenzaron a utilizarse
lenguajes de programación de alto nivel de forma masiva,
como COBOL, FORTAN, Pascal, etc. Este tipo de lenguajes
se distingue de los lenguajes de bajo nivel en que son mucho
más cercanos al lenguaje natural (utilizado por los seres
humanos) que al lenguaje máquina (código binario).
Además, son portables, por lo que se pueden utilizar en otros
dispositivos.
EJEMPLOS DE LA TERCERA GENERACIÓN

 IBM 360 es uno de los primeros ordenadores comerciales


que usó circuitos integrados, y que podía realizar tanto
análisis numéricos como tareas de administración y/o de
procesamiento de archivos.
 Honeywell serie 6000 fueron versiones rebautizadas de
las unidades centrales de la serie 600 de General Electric
fabricadas por Honeywell International, Inc. de 1970 a
1989.

IBM System/370 (también conocido como S/370) fue un
modelo de los mainframes de IBM anunciado el 30 de
junio de 1970 como sucesor de la familia System/360.

CARACTERÍSTICAS

 IC utilizado
 Más confiable con respecto a las dos generaciones
anteriores
 Más tamaño pequeño
 Generó menos calor
 Más rápidamente
 Poco mantenimiento
 Todavía costoso
 A.C necesario
 Consumió poca electricidad
 Idioma de alto nivel apoyado

CUARTA GENERACION

A partir de 1971 las computadoras dejaron de funcionar con


circuitos integrados y comenzaron a incorporar
microprocesadores. Un microprocesador es un circuito
integrado pero mucho más complejo, capaz de gestionar
todas las funciones de una computadora. Por eso es también
conocido como Unidad Central de Procesos o CPU.
EJEMPLOS DE LA CUARTA GENERACIÓN

 PDP-10 Fue una computadora fabricada por DEC. Su


arquitectura era casi idéntica a la del PDP-6, ya que
compartía la misma longitud de palabras de 36 bits y el
mismo conjunto de instrucciones levemente
expandido. Lo más notable de esta expansión fueron
las instrucciones "byte", que operaron en campos de
bits de tamaño arbitrario
 PDP-11: Fue una computadora desarrollada por DEC y
fue la primera microcomputadora en interconectar
todos los elementos del sistema en un bus de
comunicación bidireccional y asíncrona.

CARACTERÍSTICAS

 Memoria RAM: almacena datos de programas de


manera temporal, mientras el equipo está encendido.
 Memoria ROM: almacena datos de programas de
forma permanente.

QUINTA GENERACIÓN
La quinta generación de computadoras está conformada por
todos los dispositivos ya creados o en proceso de creación
que incorporan tecnologías como la inteligencia artificial, la
computación cuántica o la nanotecnología.

La inteligencia artificial permitiría que las computadoras


reconocieran y aprendieran el lenguaje humano de forma
autónoma, sin la intervención del usuario. La incorporación
de tecnología cuántica permitiría que las computadoras
pudieran trabajar con enormes cantidades de datos que aún
no son posibles de procesar. Mientras que la nanotecnología
favorece la creación de componentes cada vez más
pequeños y con mayor capacidad de almacenamiento.

Entre 1980 y 1990, el gobierno japonés intentó desarrollar su


propia “quinta generación de computadoras”, basadas en
inteligencia artificial. Sin embargo, el proyecto fracasó.

EJEMPLOS DE LA QUINTA GENERACIÓN


Son los Smartphones, que tienen mayor capacidad de
almacenamiento y velocidad que una computadora de cuarta
generación. Además, son de tamaño reducido, tienen
conexión a internet y reconocen el lenguaje natural y las
expresiones faciales.

CARACTERÍSTICAS

La característica más importante de las computadoras


actuales, es la programación, la cual permite realizar tareas
de forma más sencilla y rápida. Además, por su capacidad
de proceso, permiten realizar o no ciertas tareas de diseño,
renderización, guardar información, entre otros.
SEXTA GENERACIÓN
La sexta generación de computadoras será el siguiente
paso en la evolución de las computadoras, a partir de la
construcción de “redes neuronales” o “cerebros
artificiales”, esto es, grandes sistemas descentralizados de
procesamiento de información, de la mano de la inteligencia
artificial y los superconductores. Se trata de una generación
de computadoras por venir, de la cual apenas se pueden
especular ciertas tendencias, por lo que su aparición
plena se producirá en el futuro.

EJEMPLOS DE LA SEXTA GERNERACION

o Interacción constante con los servicios de internet,


conexión inalámbrica con dispositivos y 5G: el
internet de las cosas y el aumento en el tráfico de red y
operaciones realizadas en la web hace necesario un
dispositivo capacitado para el análisis y
aprovechamiento de esta red.
o Implementación de arquitecturas paralelas: son
sistemas orientados aumentar la velocidad de
procesamiento por medio de la ejecución de múltiples
tareas diferentes unidades de procesamiento que a su
vez complementan la información y generan una
respuesta más rápida por parte del sistema operativo.
CARACTERÍSTICAS

Procesar gigantescas cantidades de información de manera


rápida y similar a cómo lo hacen los cerebros humanos.
Entender el lenguaje natural en su interacción con el usuario,
reconociendo su voz y respondiéndole de manera acorde
con una voz simulada.
Llevar a cabo labores heurísticas avanzadas (de
probabilidad) o incluso creativas, combinando elementos de
un modo enteramente original.
Diseñar sus propias mejoras tecnológicas a partir del
conocimiento acumulado sobre sí mismas y de las ventajas
de la inteligencia artificial.

SÉPTIMA GENERACIÓN

La séptima generación comienza en el año 1999 donde


popularizan las pantallas plana LCD 2 y hacen a un lado a
los rayos catódicos, en donde se han dejado los DVD y los
formatos de disco duro óptico.
La nueva generación de almacenamiento de datos de alta
densidad con una capacidad de almacenamiento que llega a
las 50 GB, aunque se ha confirmado que esta lista puede
recibir 16 capas de 400 GB.
Son más pequeñas y versátiles, así como las pantallas
táctiles, los libros electrónicos, tablets, móviles de última
generación e infinidad de dispositivos electrónicos, como los
reproductores de música y vídeo en mp3 y mp4 u otros
formatos, las cámaras de fotos digitales, los discos duros
externos y las memorias flash o usb, incluso las pantallas
planas de alta resolución.

EJEMPLOS DE SÉPTIMA GENERACIÓN

Comienza en el año 1999 donde popularizan las pantallas


plana LCD 2 y hacen a un lado a los rayos catódicos, en
donde se han dejado los DVD y los formatos de disco duro
óptico.

CARACTERÍSTICAS

De procesadores Intel Core redefine el desempeño de las


PC de escritorio convencionales gracias a su capacidad de
hasta seis núcleos para una mayor potencia de
procesamiento (dos núcleos más que la generación anterior
de la familia de procesadores Intel Core), tecnología Intel®
Turbo Boost 2.0

También podría gustarte