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Evolución de los computadores

  • ENIAC

    ENIAC
    Componentes: Estaba compuesto por aproximadamente 18,000 tubos de vacío
    Velocidad: Podía realizar alrededor de 5,000 sumas o 357 multiplicaciones por segundo.
    Memoria: Contaba con una memoria de acceso rápido que utilizaba tubos de vacío, aunque su capacidad era limitada en comparación con los estándares actuales.
  • Primera generacion

    Primera generacion
    Características del procesador: Utilizaban tubos de vacío como principales componentes para realizar cálculos y procesar instrucciones.
    Memoria: La memoria era principalmente de acceso rápido y se basaba en tubos de vacío o en tecnología de núcleo magnético en modelos posteriores.
    Almacenamiento en disco: Discos magnéticos:
    Aunque el uso de discos magnéticos comenzó a desarrollarse en esta época, no eran ampliamente utilizados en las primeras computadoras.
  • Segunda Generacion

    Segunda Generacion
    Características del procesador: reemplazó los tubos de vacío por transistores, lo que permitió una mayor miniaturización, eficiencia energética y fiabilidad.
    Memoria: utilizaba núcleos magnéticos, que ofrecían un acceso más rápido y eran más fiable. La capacidad aumenta, incluyendo los megabytes.
    Almecenamiento en disco: vio la introducción y popularización de los discos duros, que ofrecían una capacidad de almacenamiento mucho mayor que las cintas magnéticas o tarjetas perforadas.
  • Tercera Generacion

    Tercera Generacion
    Características del procesador:La tercera generación introdujo circuitos integrados (CI), que permitieron agrupar miles de transistores en un solo chip, mejorando la miniaturización y el rendimiento. También su velocidad era más rápida y eficiente.
    Memoria: La memoria principal pasó a utilizar chips de memoria de semiconductores, lo que resultó en un acceso más rápido y mayor fiabilidad.
    Almacenamiento en disco: Se mejoraron los discos duros, incluyendo también discos flexibles (Floppy Disks).
  • Cuarta generacion

    Cuarta generacion
    Características del procesador: se caracteriza por el uso de microprocesadores, que integran todos los componentes del CPU en un solo chip.
    memoria: Continuó la evolución de la memoria de semiconductores, con la introducción de DRAM y SRAM, que ofrecían mayor velocidad y capacidad.
    Almacenamiento en Disco: Los discos duros se volvieron más compactos y con mayores capacidades, alcanzando desde cientos de megabytes hasta varios gigabytes, tambien incluyeron discos opticos.
  • Quinta generacion

    Quinta generacion
    características del procesador: Se caracteriza por el uso de microprocesadores multiprocesador y multicore, que permiten realizar múltiples tareas simultáneamente.
    Memoria: son de alto rendimiento porque tienen tecnologías como DDR (Double Data Rate) y GDDR (Graphics Double Data Rate), que ofrecen velocidades de transferencia de datos significativamente más altas.
    Almacenamiento en Disco: aparecen los dicos duros SSD que son mas rapidos y fiables que los de HDD
  • Sexta Generacion

    Sexta Generacion
    Características del procesador: Se están desarrollando procesadores cuánticos que utilizan qubits para realizar cálculos a velocidades exponencialmente más rápidas que los procesadores tradicionales.
    Memoria: posee tres tipos de memorias: Memoria 3D, Memo No Volátil de Alto Rendimiento, Memoria Distribuida.
    Almacenamiento en Disco: El almacenamiento en la nube se integra con el edge computing para procesar y almacenar, reduciendo la latencia. Los SSD continúan mejorando en velocidad y capacidad.
  • Septima Generacion

    Septima Generacion
    características del procesador: integrarán capacidades de procesamiento clásico, cuántico y neuromórfico en un solo chip, optimizando el rendimiento para diferentes tipos de tareas.
    memoria: Se desarrollarán sistemas de memoria que combinan diferentes tipos de tecnologías para optimizar el rendimiento y la eficiencia energética.
    Almacenamiento en Disco: Se explorará el uso de tecnologías cuánticas para el almacenamiento de datos, ofreciendo capacidades y velocidades sin precedentes.
  • Octava generacion

    Octava generacion
    Se espera que los procesadores cuánticos sean ampliamente utilizados en aplicaciones prácticas, permitiendo resolver problemas complejos en diversas áreas como la medicina, la logística y la inteligencia artificial.
    Memoria: Se desarrollarán tecnologías de memoria que ofrecen altas velocidades de acceso y bajo consumo energético, como la memoria MRAM (Magnetoresistive RAM) y la memoria óptica.
    Almacenamiento en Disco: pueden haber dos tipos: Cuántico y Autoadaptativo
  • Novena generación

    Novena generación
    procesador: cuánticos que son altamente eficientes y accesibles, permitiendo la resolución de problemas complejos en tiempo real en diversas industrias.
    memoria:Desarrollo de tecnologías de memoria que ofrecen velocidades de acceso extremadamente altas, como la memoria óptica y la memoria cuántica.
    Almecenamiento en disco: Sistemas de almacenamiento que operan en redes descentralizadas, mejorando la seguridad y la resiliencia de los datos.