-
Primera generación: Bulbos
Tecnología utilizada: Tubos de vacío (bulbos)
- Enormes y costosas
- Generaban mucho calor, se quemaban frecuentemente
- Lentas
- Código binario como lenguaje
- Tarjetas perforadas para la entrada y salida de datos
Ejemplo: ENIAC, UNIVAC
Desde 1940 hasta 1956 -
Quinta generación: Robotica
Tecnología usada: Maquinas con capacidades físicas
- Sensores para percibir el entorno
- Actuadores para la realización de actividades
- Procesador que comanda el actuador y la toma de decisiones
- Software para controlar el servicio que proporciona
Ejemplo: Robot humanoide Asimo, Robot aspirador Roomba
Desde 1948 continuando en el presente -
Segunda generación: Transistores
Tecnología usada; Transistores
- Eran más pequeñas, rápidas y confiables
- Menor consumo de energía
- Lenguajes de programación de alto nivel (FORTRAN/COBOL)
- Almacenamiento en cintas y tambores magnéticos
Ejemplo: IMB 1401. PDP-1
Desde 1956 hasta 1964 -
Quinta generación: Inteligencia artificial
Tecnología usada: Sistemas con capacidad de aprendizaje
- Aprendizaje autónomo a partir de datos
- Procesamiento de lenguaje natural y generarlo (lenguaje humano)
- Capacidad de interpretación de imágenes y videos
- Capacidad de un gran campo de aplicaciones en la vida cotidiana
Ejemplo: AlphaGo, Deepseek, Gemini
Desde 1956 hasta el presente -
Tercera generación: Chips
Tecnología usada: circuitos integrados con miles de transistores
- Más pequeñas y rápidas que las anteriores generaciones
- Menos costosas
- Sistemas operativos más sofisticados
- Hardware modificado para la interacción
Ejemplo: IMB360, DEC PDP-8
Desde 1964 hasta 1971 -
Cuarta generación: Microprocesadores
Tecnología usada: Microprocesadores
- Invención de computadoras personales, más accesibles para el usuario
- Mayor potencia de procesamiento
- Desarrollo de software de aplicaciones
- Discos duros para almacenamiento
Ejemplo: Altair 8800, Apple ll
Desde 1971 hasta 1981 -
Quinta generación: Computadoras cuanticas
Tecnología usada: computadoras capaces de utilizar mecánica cuántica para realizar cálculos
- Capacidad de superponer (múltiples lados a la vez)
- Capacidad de entrelazamiento de partículas, sin importar la distancia
- Capacidad de simulación de sistemas complejos de distintas ciencias
- Capacidad de resolución de problemas matemáticos complejos imposibles para computadoras convencionales
Ejemplo: C. cuántica de IBM. C. cuántica de Microsoft
Desde 1981 continuando en el presente