Las Generaciones Informaticas

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    ETAPA MECÁNICA:

    Se intenta buscar que aparatos mecánicos realicen operaciones matemáticas de forma prácticamente automática.
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    ETAPA ELECTROMECÁNICA:

  • George Boole

    George Boole
    El matemático inglés George Boole elaboró la teoría del álgebra de la lógica o álgebra booleana. El álgebra de Boole es una herramienta imprescindible para el establecimiento de decisiones lógicas; su plasmación en circuitos eléctricos la realizó Claude Shannon en 1938. Además, funciona perfectamente con un código binario.
  • Herman Hollerith

    Herman Hollerith
    El sistema inventado por Hollerith utilizaba tarjetas perforadas en las que mediante agujeros se representaba el sexo la edad raza etc. En la máquina las tarjetas pasaban por un juego de contactos que cerraban un circuito eléctrico activándose un contador y un mecanismo de selección de tarjetas. Estas se leían a ritmo de 50 a 80 por minuto.
  • Konrad Zuse

    Konrad Zuse
    Konrad Zuse fabricó la primera calculadora programable de propósito general utilizando relés. Los programas se introducían mediante cinta perforada y los resultados se leían en un tablero; trabajaba en binario, disponía de memoria y hacía cálculos en coma flotante. Fue el primer “ordenador”, aceptaba variaciones de
    programa, el procedimiento de cálculo o programa era suministrado por los operadores. Zuse ideó incluso un lenguaje de programación, el Plankalkül.
  • El transistor

    El transistor
    El transistor (desarrollado por en 1948, Shocley, Bardeen y Brattain), es un elemento constituido fundamentalmente por silicio o germanio.
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    PRIMERA GENERACIÓN

  • John Vincent Atanasoff

    John Vincent Atanasoff
    Creo el ABC Atanasoff- Berry-Computer, la máquina operaba en sistema binario, haciendo los cálculos de modo totalmente
    distinto a como los realizaban las calculadoras mecánicas, incluso concibió un dispositivo de memoria
    mediante almacenamiento de carga eléctrica.
  • John Mauchly, J. Presper Eckert y Lieutenant Herman Goidstine

    John Mauchly, J. Presper Eckert y Lieutenant Herman Goidstine
    Trabajaron en conjunto y desarrollaron un calculador
    electrónico, el ENIAC.
  • Howard Aiken

    Howard Aiken
    En colaboración con IBM desarrolló el Mark 1 también conocido como calculador Automático de Secuencia Controlada.
  • John Von Neumann

    John Von Neumann
    Propuso una versión modificada del Eniac, llamada Edvac. Esta máquina presentaba dos importantes diferencias respecto al Eniac: En primer lugar empleaba aritmética binaria lo que simplificaba enormemente los circuitos electrónicos de cálculo. En segundo lugar permitía trabajar con un programa almacenado.
  • IBM

    IBM
    En 1953 IBM fabricó su primer computador para aplicaciones científicas, el 701. Ademas creo el 705, primer ordenador que empleaba memorias de núcleos de ferrita.
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    SEGUNDA GENERACIÓN

    En 1958 comienza la segunda generación cuyas máquinas empleaban circuitos transistorizados. EL transistor es un
    elemento electrónico que permite reemplazar al tubo con las siguientes ventajas: su consumo de corriente es mucho menor con lo que también es menor su producción de calor, ademas su tamaño es también mucho menor.
  • Lenguajes de programación

    Lenguajes de programación
    Aparecieron algunos lenguajes de programación como: COBOL (1959), Algol (1960), LISP (1962); el FORTRAN fue creado en 1954 para IBM, por John Backus.
  • Unidades de cinta y discos magnéticos

    Unidades de  cinta y discos magnéticos
    Durante esta época se introdujeron las unidades de
    cinta y discos magnéticos, y las lectoras de tarjetas perforadas e impresoras de alta velocidad.
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    TERCERA GENERACIÓN

    La aparición del IBM 360 marca el comienzo de la tercera generación. Las placas de circuito impreso con múltiples componentes pasan a ser reemplazadas por los circuitos integrados. Estos elementos son unas plaquitas de silicio llamadas chips sobre cuya superficie se depositan por medios especiales unas impurezas que hacen las funciones de diversos componentes electrónicos. Así pues un puñado de transistores y otros componentes se integran en el tamaño de una moneda.
  • Basic y Pascal

    Basic y Pascal
    Surgen nuevos lenguaje de programación como son Basic y Pascal.
  • Crisis del software

    A principios de los años 70, cuando la ingeniería de software era prácticamente inexistente. Eran muchas las dificultades del desarrollo de software frente al rápido crecimiento de la demanda por software, de la complexidad de los problemas a ser resueltos y de la inexistencia de técnicas establecidas para el desarrollo de sistemas que funcionaran adecuadamente o pudieran ser validados.
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    CUARTA GENERACIÓN

    El elemento que provocó el nacimiento de esta generación se considera habitualmente, aunque con cierta controversia, el microprocesador Intel 4004, desarrollado por Intel en 1971. Las máquinas de esta cuarta generación se caracterizan por la utilización de memorias electrónicas en lugar de las de núcleos de ferrita. Estas representan un gran avance en cuanto a velocidad y en especial en cuanto a reducción de tamaño.
  • Altair 8800

    Altair 8800
    El primer ordenador personal en EE.UU. fue el Altair 8800 de la desaparecida empresa MITS.
  • Apple II y Steve Jobs

    Apple II y Steve Jobs
    Se crea el Apple II, fabricado en un garaje por dos jóvenes
    norteamericanos: Steven Jobs y Stephen Wozniak.
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    QUINTA GENERACIÓN

    Este época caracterizada por la aparición de los microcomputadores y los ordenadores de uso personal. Estas máquinas se caracterizan por llevar en su interior un microprocesador circuito integrado que reúne en un sólo chip de silicio las principales funciones de un ordenador. Los ordenadores personales son equipos a menudo muy pequeños no permiten multiproceso y suelen estar pensados para uso doméstico o particular.
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    SEXTA GENERACIÓN

    Una generación de computadoras que cuenta con máquinas arquitecturas combinadas Paralelo/ Vectorial, con cientos de
    microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo.
    Las redes de área mundial seguirán creciendo desorbitadamente utilizando medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites, con anchos de banda impresionantes. También hay grandes avances en las interfaces de los ordenadores con los usuarios, así como de los sistemas robotizados.