EVOLUCIÓN DE LOS ORDENADORES

  • PRIMERA GENERACIÓN DE LOS ORDENADORES

    PRIMERA GENERACIÓN DE LOS ORDENADORES

  • Period: to

    1. Primera Generación

    -Tecnología principal: Tubos de vacío o bulbos.
    -Características: Eran grandes, consumían mucha energía y se programaban en lenguaje de máquina (ceros y unos).
  • SEGUNDA GENERACIÓN DE LOS ORDENADORES

    SEGUNDA GENERACIÓN DE LOS ORDENADORES

  • Period: to

    2. Segunda Generación

    -Tecnología principal: Transistores.
    -Características: Las computadoras eran más pequeñas, rápidas, más eficientes energéticamente y más baratas que las de la primera generación, además de usar lenguajes de alto nivel.
  • TERCERA GENERACIÓN DE LOS ORDENADORES

    TERCERA GENERACIÓN DE LOS ORDENADORES

  • Period: to

    3. Tercera Generación

    -Tecnología principal: Circuitos integrados (chips de silicio).
    -Características: Se logra una mayor miniaturización y se comienzan a desarrollar los primeros lenguajes de programación.
  • CUARTA GENERACIÓN DE LOS ORDENADORES

    CUARTA GENERACIÓN DE LOS ORDENADORES

  • Period: to

    4. Cuarta Generación

    -Tecnología principal: Microprocesadores.
    -Características: Se introduce el microprocesador, lo que permite crear computadoras personales y aumenta la integración de circuitos.
  • QUINTA GENERACIÓN DE LOS ORDENADORES

    QUINTA GENERACIÓN DE LOS ORDENADORES

  • Period: to

    5. Quinta Generación

    -Tecnología principal: Inteligencia Artificial (IA) y redes.
    -Características: Se enfoca en desarrollar sistemas con inteligencia artificial capaz de razonar, y se expanden las redes de computadoras y la comunicación a través de la fibra óptica.
  • SEXTA GENERACIÓN DE LOS ORDENADORES

    SEXTA GENERACIÓN DE LOS ORDENADORES

  • Period: to

    6. Sexta Generación

    -Tecnología principal: Arquitecturas paralelas, computación cuántica y nanotecnología.
    -Características: Continúa el desarrollo de redes globales de fibra óptica, la inteligencia artificial y la robótica, con el objetivo de crear sistemas más potentes y eficientes con múltiples procesadores trabajando en paralelo.