cuadro comparativo sistemas

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1ERA GENERACIÓN 2DA GENERACIÓN 3ERA GENERACIÓN 1951-1952 1952-1964 1964-1971 1951-1952 1952-1964 1964-1971 3era Generación Mayor rapidez 1era Generación 2da Generación energía. El voltaje de los tubos era de 300v y la posibilidad de fundirse era grande Disminución del consumo y de la producción del calor Menor consumo de energía. Máquinas grandes y pesadas. Se construye el ordenador ENIAC de grandes dimensiones (30 toneladas). Disminución del tamaño Apreciable reducción de espacio Emanaban mucho calor y tenían una vida útil relativamente corta. El componente principal es un pequeño trozo de semiconductor, y se expone en los llamados circuitos transistorizados velocidad de las operaciones ya no se mide en segundos sino en milésimas de segundos Su memoria era a base de mercurio Memoria interna de núcleos de ferrita Compatibilidad para compartir software entre diversos equipos Su memoria era a base de mercurio Memoria interna de núcleos de ferrita Compatibilidad para compartir software entre diversos equipos.

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Cuadro Comparativo Sistemas

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Page 1: Cuadro Comparativo Sistemas

1ERA GENERACIÓN 2DA GENERACIÓN 3ERA GENERACIÓN 4TA GENERACIÓN1951-1952 1952-1964 1964-1971 1971-19881951-1952 1952-1964 1964-1971 1971-1988

3era Generación 4ta Generación

Mayor rapidez Mayor velocidad

1era Generación 2da Generación

Alto consumo de energía. El voltaje de los tubos era de 300v y la posibilidad de fundirse era grande

Disminución del consumo y de la producción del calor

Menor consumo de energía.

Disminuye el consumo de energía

Máquinas grandes y pesadas. Se construye el ordenador ENIAC de grandes dimensiones (30 toneladas).

Disminución del tamaño

Apreciable reducción de espacio

Se minimizan los circuitos y el tamaño

Emanaban mucho calor y tenían una vida útil relativamente corta.

El componente principal es un pequeño trozo de semiconductor, y se expone en los llamados circuitos transistorizados

Mayor rapidez, la velocidad de las operaciones ya no se mide en segundos sino en milésimas de segundos

Su memoria era a base de mercurio

Memoria interna de núcleos de ferrita

Compatibilidad para compartir software entre diversos equipos

Memorias electrónicas más rápidas.

Su memoria era a base de mercurio

Memoria interna de núcleos de ferrita

Compatibilidad para compartir software entre diversos equipos.

Memorias electrónicas más rápidas.

Page 2: Cuadro Comparativo Sistemas

Sistemas constituidos por tubos de vacío

Transistor como potente principal.

Circuito integrado, miniaturización y reunión de centenares de elementos en una placa de silicio o (chip).

Circuito Integrado que reúne en la placa de Silicio las principales funciones de la Computadora y que va montado en una estructura que facilita las múltiples conexiones con los restantes elementos. electrónicos

Sistemas constituidos por tubos de vacío

Transistor como potente principal. El componente principal es un pequeño trozo de semiconductor, y se expone en los llamados circuitos transistorizados

Circuito integrado, miniaturizació n y reunión de centenares de elementos en una placa de silicio o (chip).

Circuito Integrado que reúne en la placa de Silicio las principales funciones de la Computadora y que va montado en una estructura que facilita las múltiples conexiones con los restantes elementos. electrónicos

desprendían bastante calor y tenían una vida relativamente corta.

Page 3: Cuadro Comparativo Sistemas

5TA GENERACIÓN1988 al presente1988 al presente5ta Generación

Mayor velocidad.

Disminuye el consumo de energía

Mayor miniaturizació n de los elementos

Aumenta la capacidad de memoria

Aumenta la capacidad de memoria

Page 4: Cuadro Comparativo Sistemas

Son microcircuitos de muy alta integración, que funcionaran con un alto grado de paralelismo, emulando algunas características de las redes neutrales con las que funciona el cerebro humano.

Son echas microcircuitos de muy alta integración, que funcionaran con un alto grado de paralelismo y emulando algunas características de las redes neutrales con las que funciona el cerebro humano.

Page 5: Cuadro Comparativo Sistemas

1ERA GENERACIÓN 2DA GENERACIÓN 3ERA GENERACIÓN 4TA GENERACIÓN1951-1952 1952-1964 1964-1971 1971-1988

3era Generación 4ta Generación1951-1952 1952-1964 1964-1971 1971-1988

Sistemas constituidos por tubos de vacío

Transistor como potente principal.

Circuito integrado, miniaturización y reunión de centenares de elementos en una placa de silicio o (chip).

Circuito Integrado que reúne en la placa de Silicio las principales funciones de la Computadora y que va montado en una estructura que facilita las múltiples conexiones con los restantes elementos. electrónicos

Emanaban mucho calor y tenían una vida útil relativamente corta.

El componente principal es un pequeño trozo de semiconductor, y se expone en los llamados circuitos transistorizados

Su memoria era a base de mercurio

Memoria interna de núcleos de ferrita

Compatibilidad para compartir software entre diversos equipos

Memorias electrónicas más rápidas.

1era Generación 2da Generación

Sistemas constituidos por tubos de vacío

Transistor como potente principal. El componente principal es un pequeño trozo de semiconductor, y se expone en los llamados circuitos transistorizados

Circuito integrado, miniaturizació n y reunión de centenares de elementos en una placa de silicio o (chip).

Circuito Integrado que reúne en la placa de Silicio las principales funciones de la Computadora y que va montado en una estructura que facilita las múltiples conexiones con los restantes elementos. electrónicos

desprendían bastante calor y tenían una vida relativamente corta.

Page 6: Cuadro Comparativo Sistemas

Mayor rapidez Mayor velocidad

Máquinas grandes y pesadas. Se construye el ordenador ENIAC de grandes dimensiones (30 toneladas).

Disminución del tamaño

Apreciable reducción de espacio

Se minimizan los circuitos y el tamaño

Mayor rapidez, la velocidad de las operaciones ya no se mide en segundos sino en milésimas de segundos

Su memoria era a base de mercurio

Memoria interna de núcleos de ferrita

Compatibilidad para compartir software entre diversos equipos.

Memorias electrónicas más rápidas.

Alto consumo de energía. El voltaje de los tubos era de 300v y la posibilidad de fundirse era grande

Disminución del consumo y de la producción del calor

Menor consumo de energía.

Disminuye el consumo de energía

Page 7: Cuadro Comparativo Sistemas

5TA GENERACIÓN1988 al presente

5ta Generación1988 al presente

Son microcircuitos de muy alta integración, que funcionaran con un alto grado de paralelismo, emulando algunas características de las redes neutrales con las que funciona el cerebro humano.

Aumenta la capacidad de memoria

Son echas microcircuitos de muy alta integración, que funcionaran con un alto grado de paralelismo y emulando algunas características de las redes neutrales con las que funciona el cerebro humano.

Page 8: Cuadro Comparativo Sistemas

Mayor velocidad.

Mayor miniaturizació n de los elementos

Aumenta la capacidad de memoria

Disminuye el consumo de energía

Page 9: Cuadro Comparativo Sistemas

1ERA GENERACIÓN 2DA GENERACIÓNAÑO 1951-1952 1952-1964

COMPARACION

TECNOLOGICA

MEMORIA

AÑO 1951-1952 1952-1964

COMPARACION

TECNOLOGICA

TAMAÑO Disminución del tamaño

VELOCIDAD

MEMORIA

Sistemas constituidos por tubos de vacío

Transistor como potente principal.

Emanaban mucho calor y tenían una vida útil relativamente corta.

El componente principal es un pequeño trozo de semiconductor, y se expone en los llamados circuitos transistorizados

Su memoria era a base de mercurio

Memoria interna de núcleos de ferrita

CUADRO COMPARATIVO DE LAS GENERACIONES DE LA COMPUTACIÓN. "5 GENERACIONES"1era Generación 2da Generación

Sistemas constituidos por tubos de vacío

Transistor como potente principal. El componente

principal es un pequeño trozo de semiconductor, y se expone

en los llamados circuitos transistorizados

desprendían bastante calor y tenían una vida relativamente corta.

Máquinas grandes y pesadas. Se construye el

ordenador ENIAC de grandes dimensiones (30

toneladas).

Mayor rapidez, la velocidad de las operaciones ya no se mide en segundos sino en milésimas

de segundos

Su memoria era a base de mercurio

Memoria interna de núcleos de ferrita

Page 10: Cuadro Comparativo Sistemas

CONSUMO

AÑO 1951-1952 1952-1964

cintas y discos

PROGRAMACIÓN

TARJETAS

COSTO Alto costo. Alto costo

Alto consumo de energía. El voltaje de los tubos era

de 300v y la posibilidad de fundirse era grande

Disminución del consumo y de la producción del calor

CUADRO COMPARATIVO DE LAS GENERACIONES DE LA COMPUTACIÓN. "5 GENERACIONES"

1era Generación 2da Generación

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento de la información en tambor magnético interior. Un

tambor magnético disponía de su interior

del ordenador, recogía y memorizaba los datos y los programas que se le

suministraban.

Programación en lenguaje máquina, consistía en largas cadenas de bits, de ceros y

unos, por lo que la programación resultaba

larga y compleja.

Lenguajes de programación más potentes, ensambladores y de alto

nivel (fortran, cobol y algol).

Uso de tarjetas perforadas para

suministrar datos y los programas

Mejoran los dispositivos de entrada y salida, para la mejor lectura de tarjetas perforadas,

se disponía de células fotoeléctricas

FABRICACIÓN INDUSTRIAL

La iniciativa se aventuro a entrar en este campo e inició la fabricación de

computadoras en serie.

Se utilizaban anillos magnéticos para almacenar la información

Page 11: Cuadro Comparativo Sistemas

3ERA GENERACIÓN 4TA GENERACIÓN1964-1971 1971-1988

1964-1971 1971-1988

Apreciable reducción de espacio

Mayor rapidez Mayor velocidad

Circuito integrado, miniaturización y reunión de

centenares de elementos en una placa de silicio o (chip).

Circuito Integrado que reúne en la placa de Silicio las principales funciones de la Computadora y que va montado en una estructura que facilita las múltiples conexiones con los restantes elementos. electrónicos

Compatibilidad para compartir software entre diversos equipos

Memorias electrónicas más rápidas.

3era Generación 4ta Generación

Circuito integrado, miniaturizació n y reunión de centenares de

elementos en una placa de silicio o (chip).

Circuito Integrado que reúne en la placa de Silicio las principales

funciones de la Computadora y que va montado en una estructura

que facilita las múltiples conexiones con los restantes

elementos. electrónicos

Se minimizan los circuitos y el tamaño

Compatibilidad para compartir software entre diversos equipos.

Memorias electrónicas más rápidas.

Page 12: Cuadro Comparativo Sistemas

Menor consumo de energía. Disminuye el consumo de energía

1964-1971 1971-1988

Mejoras en las tarjetas

Grandes aplicaciones humana

Alto costo. Alto costo.

3era Generación 4ta Generación

Aumenta la capacidad de almacenamiento y se reduce el

tiempo de respuestaAumenta la capacidad de

almacenamiento

Generalizació n de lenguajes de programación de alto nivel.

Sistemas de tratamiento de bases de datosComputadora que pueda procesar

varios Programas de manera simultánea.

Aumento en las mejoras de las tarjetas

Generalizació n de las aplicaciones: innumerables. ..

Page 13: Cuadro Comparativo Sistemas

5TA GENERACIÓN1988 al presente

Aumenta la capacidad de memoria

1988 al presente

Mayor velocidad.

Aumenta la capacidad de memoria

Son microcircuitos de muy alta integración, que funcionaran con un alto grado de paralelismo, emulando algunas características de las redes neutrales con las que funciona el cerebro humano.

5ta Generación

Son echas microcircuitos de muy alta integración, que funcionaran con un

alto grado de paralelismo y emulando algunas características de las redes neutrales con las que funciona el

cerebro humano.

Mayor miniaturizació n de los elementos

Page 14: Cuadro Comparativo Sistemas

Disminuye el consumo de energía

1988 al presente

Mayor almacenamiento

Hogar, industrial, etc

Alto costo.

5ta Generación

Lenguajes de programación: PROGOL (Programming Logic) y LISP (List

Processing).

Multiprocesador (Procesadores interconectados)