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Generaciones de las computadoras.

  • Primera Generación (1940-1952)

    Primera Generación (1940-1952)
    Tecnología:Utilización de tubos de vacío, también conocidos como bulbos, para procesar información
    Lenguaje:Lenguaje de máquina
    Tamaño físico: Grande
    Medio de almacenamiento:El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura/escritura colocaba marcas magnéticas.
    Personaje celebre: John W. Mauchly y J. Presper Eckert.
    Aplicaciones: Para la ciencia e ingeniería aplicada.
    Ejemplos: IBM 701, IBM 650.
  • Segunda generación (1956-1964)

    Segunda generación (1956-1964)
    Tecnología:Reemplazó las válvulas de vacío por los transistores.
    Lenguaje:“lenguajes de alto nivel" o "lenguajes de programación".
    Tamaño físico:Pequeña.
    Medio de almacenamiento:Sistemas de discos magnéticos utilizaban redes de núcleos magnéticos,en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario.
    Personaje celebre: Maurice Wilkes
    Aplicaciones:Uso por personal técnico en laboratorios y para la investigación.
    Ejemplos:IBM 360, IBM 1620.
  • Tercera generación (1965-1971)

    Tercera generación (1965-1971)
    Tecnología:Comienza a utilizarse los circuitos integrados,
    Lenguaje:Lenguaje de programación
    Tamaño: Pequeña
    Medio de almacenamiento:Discos duros y disquetes de 8 pulgadas. También las cintas de almacenamiento (para backups).
    Personaje celebre: Jack S. Kilby y Robert Noyce.
    Aplicaciones: Utilización de múltiples recursos de dispositivos periféricos.
    Ejemplos:PDP-8.
  • CUARTA GENERACION (MICROPROSESADOR

    La introducción de máquinas con cientos de procesadores que podían estar trabajando de manera simultánea en diferentes partes de un mismo programa. La escala de la integración en los semiconductores continuó a una velocidad estrepitosa al grado de que para 1990 era posible construir pastillas de una pulgada cuadrada con un millón de componentes, y de manera análoga las memorias hechaqs de semiconductores se volvieron estándar en todas las computadoras.
  • QUINTA GENERACION

    La introducción de máquinas con cientos de procesadores que podían estar trabajando de manera simultánea en diferentes partes de un mismo programa. La escala de la integración en los semiconductores continuó a una velocidad estrepitosa al grado de que para 1990 era posible construir pastillas de una pulgada cuadrada con un millón de componentes, y de manera análoga las memorias hechas de semiconductores se volvieron estándar en todas las computadoras.