Evolución de la informática

  • Primera Generación: Tubos al vacío.

    Primera Generación: Tubos al vacío.
    Este evento tuvo lugar entre 1940 y 1956. Esta generación es reconocida ya que se basaban en los tubos al vacío, Tambien conocidos como bombillas electrónicas, del tamaño aproximado de una bombilla doméstica. Se usaban en campos militares y científicos. El ordenador de primera generación de mayor éxito fue el IBM 650, del que se crearon cientos de unidades. Esta computadora con esquema de notas. Los tubos de vacio fue un proyecto brítanico bajo el liderazgo del matemático Alan Turing.
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    Primera Generación: Tubos al vacío.

    Este evento tuvo lugar entre 1940 y 1956. Esta generación es reconocida ya que se basaban en los tubos al vacío, Tambien conocidos como bombillas electrónicas, del tamaño aproximado de una bombilla doméstica. Se usaban en campos militares y científicos. El ordenador de primera generación de mayor éxito fue el IBM 650, del que se crearon cientos de unidades. Esta computadora con esquema de notas. Los tubos de vacio fue un proyecto brítanico bajo el liderazgo del matemático Alan Turing.
  • Segunda generación: transistores

    Segunda generación: transistores
    La segunda generación de computadoras, que abarcó desde 1956 hasta 1963, representó un avance significativo en la informática. Esta etapa se caracterizó por la adopción de transistores en lugar de los tubos de vacío, lo que mejoró la eficiencia y confiabilidad de las computadoras, además de reducir su tamaño. Los transistores, dispositivos reguladores de corriente eléctrica, permitieron la creación de sistemas informáticos más eficientes en términos energéticos.
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    Segunda generación: transistores

    La segunda generación de computadoras, que abarcó desde 1956 hasta 1963, representó un avance significativo en la informática. Esta etapa se caracterizó por la adopción de transistores en lugar de los tubos de vacío, lo que mejoró la eficiencia y confiabilidad de las computadoras, además de reducir su tamaño. Los transistores, dispositivos reguladores de corriente eléctrica, permitieron la creación de sistemas informáticos más eficientes en términos energéticos.
  • Tercera generación: circuitos integrados

    Tercera generación: circuitos integrados
    La tercera etapa en el desarrollo de las computadoras, que abarcó desde 1964 hasta 1971, se caracterizó por la incorporación de circuitos integrados en reemplazo de los transistores. Además, se logró una gestión de datos más eficiente a través de dispositivos periféricos, se difundió ampliamente el uso de sistemas operativos y se adoptaron lenguajes de programación de alto nivel que se asemejaban más al lenguaje humano y eran fácilmente transportables.
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    Tercera generación: circuitos integrados

    La tercera etapa en el desarrollo de las computadoras, que abarcó desde 1964 hasta 1971, se caracterizó por la incorporación de circuitos integrados en reemplazo de los transistores. Además, se logró una gestión de datos más eficiente a través de dispositivos periféricos, se difundió ampliamente el uso de sistemas operativos y se adoptaron lenguajes de programación de alto nivel que se asemejaban más al lenguaje humano y eran fácilmente transportables.
  • Cuarta generación: microprocesadores

    Cuarta generación: microprocesadores
    La cuarta generación de computadoras, a partir de 1971, introdujo microprocesadores en lugar de circuitos integrados, lo que las hizo más potentes. Utilizaron dos tipos de memoria: RAM para almacenar datos temporales y ROM para datos permanentes. Se emplearon lenguajes de programación de alto nivel como JavaScript y Python, y la interacción con estas computadoras se hizo a través de dispositivos periféricos. La reducción de costos y el tamaño compacto permitieron su venta masiva.
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    Cuarta generación: microprocesadores

    La cuarta generación de computadoras, a partir de 1971, introdujo microprocesadores en lugar de circuitos integrados, lo que las hizo más potentes. Utilizaron dos tipos de memoria: RAM para almacenar datos temporales y ROM para datos permanentes. Se emplearon lenguajes de programación de alto nivel como JavaScript y Python, y la interacción con estas computadoras se hizo a través de dispositivos periféricos. La reducción de costos y el tamaño compacto permitieron su venta masiva.
  • Quinta generación: inteligencia artificial, computación cuántica y nanotecnología

    Quinta generación: inteligencia artificial, computación cuántica y nanotecnología
    Integra tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la nanotecnología. La IA permite el reconocimiento y aprendizaje autónomo del lenguaje humano. La computación cuántica maneja enormes cantidades de datos. La nanotecnología crea componentes más pequeños y con mayor capacidad de almacenamiento. Estos dispositivos son portátiles y admiten entrada/salida de datos por voz y reconocimiento facial, smartphones con mayor capacidad y velocidad.
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    Quinta generación: inteligencia artificial, computación cuántica y nanotecnología

    Integra tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la nanotecnología. La IA permite el reconocimiento y aprendizaje autónomo del lenguaje humano. La computación cuántica maneja enormes cantidades de datos. La nanotecnología crea componentes más pequeños y con mayor capacidad de almacenamiento. Estos dispositivos son portátiles y admiten entrada/salida de datos por voz y reconocimiento facial, smartphones con mayor capacidad y velocidad.