Linea De tiempo: Historia de las generaciones de computadoras

  • 1ª Generación (1940-1956) - Tubos de vacío

    1ª Generación (1940-1956) - Tubos de vacío
    Tecnología: Tubos de vacío.
    Características:
    Tamaño masivo y poco confiables.
    Generación de mucho calor, lento procesamiento.
    Programación en código máquina.
    Ejemplo: ENIAC, UNIVAC.
  • 2ª Generación (1956-1963) - Transistores

    2ª Generación (1956-1963) - Transistores
    Tecnología: Transistores.
    Características:
    Menor tamaño, más fiable, y mayor eficiencia energética.
    Se comienzan a utilizar lenguajes de programación como COBOL y FORTRAN.
    Más rápidos que los de la primera generación.
    Ejemplo: IBM 1401.
  • 3ª Generación (1964-1971) - Circuitos Integrados

    3ª Generación (1964-1971) - Circuitos Integrados
    Tecnología: Circuitos integrados (chips).
    Características:
    Reducción aún mayor de tamaño.
    Aumento de la velocidad y capacidad de procesamiento.
    Uso generalizado de lenguajes de programación de alto nivel.
    Ejemplo: IBM 360.
  • 4ª Generación (1971-1980s) - Microprocesadores

    4ª Generación (1971-1980s) - Microprocesadores
    Tecnología: Microprocesadores.
    Características:
    Miniaturización radical, computadoras personales.
    Alta velocidad, menor costo, y mayor accesibilidad.
    Se popularizan lenguajes como C y C++.
    Ejemplo: Intel 4004, Apple II.
  • 5ª Generación (1980s-presente) - Inteligencia Artificial

    5ª Generación (1980s-presente) - Inteligencia Artificial
    Tecnología: Inteligencia Artificial, redes avanzadas.
    Características:
    Avances en capacidades de procesamiento paralelo y redes.
    Computadoras personales y móviles.
    Procesadores especializados para tareas de IA.
    Ejemplo: Supercomputadoras, teléfonos inteligentes.
  • 6ª Generación (Futuro - Predicciones) - Computación Cuántica

    6ª Generación (Futuro - Predicciones) - Computación Cuántica
    Tecnología: Computación cuántica.
    Características:
    Uso de qubits, lo que permitirá realizar cálculos imposibles para las computadoras clásicas.
    Potencial para revolucionar la medicina, las finanzas y otros campos.
    Ejemplo: Prototipos de computadoras cuánticas en desarrollo