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By maria35
  • 5000 BCE

    El Abaco

    El Abaco
    El origen exacto del ábaco es incierto, pero se cree que sus raíces pueden encontrarse en diversas culturas antiguas, especialmente en China y Mesopotamia. No se le atribuye un único inventor, sino que es el resultado de un proceso de desarrollo gradual a lo largo de los siglos
  • 1834 BCE

    Maquina Analitica

    Maquina Analitica
    La Máquina Analítica fue un diseño conceptual de computador de propósito general, creado por Charles Babbage en el siglo XIX, que prefigura la arquitectura de los ordenadores modernos. A diferencia de su predecesora, la Máquina Diferencial, la Analítica era programable, permitiendo realizar una amplia gama de cálculos
  • 1822 BCE

    La Maquina de Diferencias

    La Maquina de Diferencias
    La máquina de diferencias (Difference Engine) es una calculadora mecánica de propósito especial, diseñada por Charles Babbage, que se utilizaba para calcular funciones polinómicas. Funcionaba con el método de diferencias finitas, permitiendo calcular tablas matemáticas de forma automática. La máquina fue diseñada para evitar errores humanos en los cálculos, pero nunca fue completamente construida por Babbage
  • 1805 BCE

    El Telar de Jacquard

    El Telar de Jacquard
    El telar de Jacquard es un telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquard en 1801, que permite tejer patrones complejos en telas utilizando un sistema de tarjetas perforadas. Este telar revolucionó la industria textil al permitir la producción automatizada de tejidos con diseños variados y complejos, que antes solo podían ser realizados por tejedores altamente cualificados
  • 1666 BCE

    Maquina de Multiplicar

    Maquina de Multiplicar
    Sir Samuel Morland (1625-1695) fue el primer fabricante inglés en incursionar en el campo de las máquinas calculadoras. Se trata de una máquina sumadora accionada por aguja, del tipo inventado por Blaise Pascal, que se utilizaba para sumar y restar moneda británica.
  • 1642 BCE

    La Pascalina

    La Pascalina
    La Pascalina es una de las primeras calculadoras mecánicas, que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Fue inventada por Blaise Pascal en 1642, tras tres años de trabajo sobre la misma.
    Se fabricaron varias versiones y Pascal en persona construyó al menos cincuenta ejemplares. El primer uso de la Pascalina fue en la Hacienda francesa, debido a que Pascal diseñó la Pascalina para ayudar a su padre
  • 1623 BCE

    Reloj de Calculo

    Reloj de Calculo
    En 1623 Wilhelm Schickard inventó un aparato que permitía hacer operaciones aritméticas de forma completamente mecánica, el Rechenuhr o reloj calculador. Esta calculadora utilizaba un complejo sistema de varillas y engranajes que mecanizaba las operaciones que antes debían realizarse de forma manual. No se ha conservado ningún modelo original de esta máquina; las réplicas modernas (como esta) han sido creadas gracias a los diseños del autor que se han conservado.
  • Primera Generación

    Primera Generación
    Tecnología: Tubos al vacío. Características: Máquinas grandes, costosas y lentas. Usaban tarjetas perforadas. Ejemplo: ENIAC, UNIVAC
  • Period: to

    Primera Generación

    La primera generación de computadoras, que abarca aproximadamente desde 1940 hasta 1956, se caracteriza por el uso de tubos de vacío y relés para realizar cálculos. Estas máquinas eran grandes, costosas y consumían mucha energía. La programación se realizaba en lenguaje máquina, y eran capaces de realizar solo una operación a la vez. Ejemplos de computadoras de esta generación son la ENIAC y la UNIVAC
  • Segunda Generación

    Segunda Generación
    Tecnología: Transistores. Características: Menor tamaño, mayor velocidad y eficiencia energética que la primera generación. Ejemplo: IBM 1401.
  • Period: to

    Segunda Generación

    La segunda generación de computadoras, que abarca aproximadamente de 1956 a 1964, se caracteriza por el reemplazo de los tubos de vacío por transistores. Esto permitió que las computadoras fueran más pequeñas, rápidas y eficientes, con menor consumo de energía. También se desarrollaron lenguajes de programación más avanzados como el ensamblador y los lenguajes de bajo nivel.
  • Tercera Generación

    Tercera Generación
    Tecnología: Circuitos integrados. Características: Más pequeñas, baratas y confiables. Ya se podían utilizar lenguajes de programación más avanzados.
  • Period: to

    Tercera Generación

    La tercera generación de computadoras, que abarca aproximadamente de 1964 a 1971, se caracteriza por la introducción de los circuitos integrados, también conocidos como chips. Esta innovación permitió la miniaturización y el aumento de la eficiencia de los componentes electrónicos, lo que a su vez condujo a computadoras más pequeñas, rápidas y más económicas.
  • Cuarta Generación

    Cuarta Generación
    Tecnología: Microprocesadores. Características: Computadoras personales (PC), portátiles, más potentes y accesibles al público general. Ejemplo: Apple II, IBM PC
  • Period: to

    Cuarta Generación

    La cuarta generación de computadoras fue una revolución informática en la que grandes personajes de la historia jugaron un papel fundamental como es el caso de Bill Gate, Steve Jobs, entre otros que, de una u otra manera, ayudaron en el proceso de creación de microchips para el funcionamiento de los sistemas operativos.
  • Quinta Generación

    Quinta Generación
    Tecnología: Inteligencia artificial, computación cuántica, nanotecnología. Características: Sistemas inteligentes, reconocimiento de voz, aprendizaje automático.
  • Period: to

    Quinta Generación

    La quinta generación de computadoras, generalmente ubicada entre 1980 y la actualidad, se caracteriza por la integración de la inteligencia artificial en el diseño y funcionamiento de los equipos, así como el uso de tecnologías como la computación cuántica y redes neuronales.
  • Sexta Generación

    Sexta Generación
    En 2025, se anticipan avances significativos en la computación cuántica, con el lanzamiento de computadoras cuánticas comerciales y plataformas en la nube para facilitar el acceso a la tecnología. Además, se espera un aumento en el número de cúbits, la mejora de la corrección de errores y la exploración de aplicaciones prácticas en diversos campos.