Historia y evolución del computador (1)

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Historia y evolución del computador (1)

  1. 1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL COMPUTADOR Maria Alejandra Sanabria Pedraza 10D
  2. 2. Abaco (5,000 años atrás) Máquina de telar de Jacquard (1801) Calculadora de Pascal (1642) “Arithnome ter”(1820) Máquina de multiplicar de Leibniz (1694) Máquina diferencial de Babbage (1822)
  3. 3. Primer uso de la programació n (1832) Primera computadora mecánica programable Z1 (1938) Máquina tabuladora de Hollerith (1889) Primera computadora eléctrica de Atanasoff y Berry (1940) Máquina de resolver ecuaciones diferenciales de Vannevar Bush (1931) Primera computadora funcional Z3 (1941)
  4. 4. Colossus Mark (1943) Z4 (1944) Harvard Mark I (1944) Primera Computadora Digital Electrónica ENIAC (19411946) EDVAC (1949) UNIVAC I (1951)
  5. 5. IBM 701 (1953) IBM 1620 (1960) IBM 704 (1954) PDP-1 (1960) Primeras Computadoras de Segunda Generación IBM 1401 (1959) IBM S/360 (1964)
  6. 6. Primeras Computadoras de Tercera Generación PDP8 (1965) KENBAK-1 (1971) PDP-11 (1970) Invención del ratón (mouse) y la interface gráfica Por la compañía Xerox PARC (1970) Primeras Computadoras de Cuarta Generación Xerox Alto (1973) Altair 8800 (1975)
  7. 7. BM 5100 (1975) Apple - Se crearon las computadoras Apple I (1976) y II (1977) Apple Lisa (1980) IBM PC (1981) Primeras Computadoras de Quinta Generación IBM Personal Computer XT (1983) Macintosh (1984)
  8. 8. IBM Personal Computer/AT model-5170 (1984) Macintosh II (1987) Primeras Computadora s de la Sexta Generación Macintosh Quadra 700 (1991) PowerBook 140 (1991) Macintosh Portable (1989) NeXTstation (1992)
  9. 9. ThinkPad 700 (1992) Acorn RiscPC 600 (1994) BeBox (1995) iMac G3 (1998) Computadoras de Septima Generación Power Mac G5 (2004) IMAG G5
  10. 10. Computadoras con Procesadores de Doble Núcleo (Dual Core) Pentium Dual Core (2006) Octava Generación de Computadores (2011)
  11. 11. Abaco (5,000 años atrás)  Surgió en Asia Menor y se utiliza actualmente. Se utilizó originalmente por mercaderes para llevar a cabo transacciones y contar los días. Comenzó a perder importancia cuando se inventó el lápiz y el papel.
  12. 12. Calculadora de Pascal (1642)  Blaise Pascal inventó una máquina de sumar mecánica para ayudar a su padre a calcular impuestos.
  13. 13. Máquina de multiplicar de Leibniz (1694)  Artefacto con funciones aritméticas basada en el modelo de Pascal.
  14. 14. Máquina de telar de Jacquard (1801)  Artefacto controlado por tarjeta en las cuales los huecos estaban estratégicamente perforados.
  15. 15. “Arithnometer”(1820)  Charles Xavier Thomas de Colmar inventó una calculadora que podía llevar a cabo las cuatro operaciones matemáticas básicas (sumar, restar, dividir y multiplicar).
  16. 16. Máquina diferencial de Babbage (1822)  Diseñada para trabajar con vapor, era una máquina amplia del tamaño de una locomotora. Tenía como función resolver ecuaciones diferenciales. Durante el transcurso del tiempo Babbage comenzó a trabajar en la primera computadora de uso general o máquina analítica.
  17. 17. Primer uso de la programación (1832)  Lady Ada Lovelace creó instrucciones rutinarias para controlar la computadora, sugirió que las tarjetas perforadas podían prepararse para repetir ciertas instrucciones.
  18. 18. Máquina tabuladora de Hollerith (1889)  Le dio paso al procesamiento de datos automatizado. Hollerith fundó una compañía de máquinas tabuladoras que posteriormente paso a ser “International Business Machines” o IBM.
  19. 19. Máquina de resolver ecuaciones diferenciales de Vannevar Bush (1931)  Fue una calculadora analógica que fue construida entre los años 1925 y 1931 en el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), bajo la dirección de Vannevar Existían varios modelos diferentes de estos aparatos, incluyendo de doce a dieciocho integradores de ruleta que por medio de sus conexiones mediante trenes de engranaje, representaban cada uno de los coeficientes de una ecuación integral o diferencial. Así tenemos una máquina capaz de realizar ecuaciones diferenciales de hasta 18 variables y fue concebida para la resolución de problemas en las redes eléctricas.
  20. 20. Primera computadora mecánica programable Z1 (1938)  La Z1 era un sumador/restador de números de 22 bits en coma flotante, con un poco de lógica de control para que fuera capaz de operaciones más complejas como la multiplicación (por adiciones sucesivas) y la división (por sustracciones sucesivas). El juego de instrucciones del Z1 disponía de nueve instrucciones, cada una tomaba entre uno y veinte ciclos por instrucción.
  21. 21. Primera computadora eléctrica de Atanasoff y Berry (1940)  Estaba diseñado para solucionar sistemas de ecuaciones lineales con 29 incógnitas. Este tipo de problema era muy típico en la física e ingeniería de aquella época. El sistema era alimentado con dos ecuaciones lineales con 29 incógnitas y una constante, y eliminaba una de las variables. El proceso se repetía con el resto de ecuaciones, resultado un sistema de ecuaciones con una variable menos. El proceso de repetía de nuevo para eliminar otra variable. El sistema tenía un error cada 100.000 cáculos, lo que en la práctica la impedía resolver los sistema de ecuaciones. Esta máquina, decididamente revolucionaria, aportó diversas innovaciones en el campo de la computación: un sistema binario para la aritmética, memoria regenerativa y distinción entre la memoria y las funciones de el primer computador moderno en utilizar aritmética en binario y usar circuitos electrónicos, que hoy en día se utilizan en todos los computadores. En binario se utilizan dos símbolos, 0 y 1, para representar valores numéricos.
  22. 22. Primera computadora funcional Z3 (1941)  La Z3 fue construida en su totalidad con relés telefónicos usaba tecnología electromecánica. Fue la primera máquina programable y completamente automática, características usadas para definir a un computador. Estaba construido con 2300 relés, tenía una frecuencia de reloj de ~5 Hz, y una longitud de palabra de 22bits. Los cálculos eran realizados con aritmética en coma flotante puramente binaria. La máquina fue completada en 1941 (el 12 de mayo de ese mismo año fue presentada a una audiencia de científicos en Berlín).
  23. 23. Colossus Mark (1943)  Las máquinas Colossus fueron los primeros dispositivos calculadores electrónicos usados por los británicos para leer las comunicaciones cifradas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Colossus fue uno de los primeros computadores digitales.
  24. 24. Z4 (1944)  Esta máquina era capaz de reproducir las tarjetas perforadas mediante instrucciones de la propia Z4, con lo que no era demasiado complicado programarla. Esta era una ventaja ya que era posible realizar copias de los programas para poder hacer correcciones.La Z4 admitía un gran conjunto de instrucciones capaz de resolver complicados cálculos científicos. Era capaz de ejecutar 1000 instrucciones por hora. Estaba formada aproximadamente por 2200 relés, era capaz de realizar unas 11 multiplicaciones por segundo y tenía una memoria de 500 palabras de 32 bits. Pesaba unos 1000 kilogramos. La entrada de datos era a través de un teclado decimal o a través de tarjetas perforadas, y la salida era por una máquina de escribir.
  25. 25. Harvard Mark I (1944)  El computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta (tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo) e inflexible (la secuencia de cálculos no se podía cambiar); pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico de juan pablo.Funcionaba con relés, se programaba con interruptores y leía los datos de cintas de papel perforado.
  26. 26. Primera Computadora Digital Electrónica ENIAC (1941-1946)  Su primera función es calcular la trayectoria de proyectiles, aunque también será utilizada en otras investigaciones. El Ejército de EE.UU. la prestará gratis a las universidades. Era totalmente digital, es decir, que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina, a diferencia de otras máquinas computadoras contemporáneas de procesos analógicos. Presentada en público el 15 de febrero de 1946. Pesaba 27 Toneladas y pudo calcular la trayectoria de un misil en 30 segundos, con ella comenzó una revolución
  27. 27. EDVAC (1949)  Segunda computadora programable de uso general. También fue un prototipo de laboratorio, pero a diferencia de la ENIAC, no era decimal, sino binaria y tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado. Este diseño se convirtió en el estándar de arquitectura para la mayoría de las computadoras modernas. La EDVAC poseía físicamente casi 6.000 tubos de vacío y 12.000 diodos. Consumía 56 kilowatts de potencia. Cubría 45,5 m² de superficie y pesaba 7.850 kg.
  28. 28. UNIVAC I (1951)  El UNIVAC fue la primera computadora diseñada y construida para un propósito no militar. Funcionaba con un reloj interno con una frecuencia de 2.25 MHz, tenía memorias de mercurio. Estas memorias no permitían el acceso inmediato a los datos, pero tenían más fiabilidad que los tubos de rayos catódicos, que son los que se usaban normalmente . Era una computadora que pesaba 7.250 kg, estaba compuesta por 5000 tubos de vacío, y podía ejecutar unos 1000 cálculos por segundo. Era una computadora que procesaba los dígitos en serie. Podía hacer sumas de dos números de diez dígitos cada uno, unas 100.000 por segundo.
  29. 29. IBM 701 (1953)  La memoria se podía ampliar a un máximo de 4096 palabras de 36 bits por la adición de un segundo sistema de 72 tubos o substituyendo la memoria entera por memoria de núcleos magnéticos. El tiempo de acceso de la memoria de tubos y de la de núcleo de ferrita era 12 microsegundos. La memoria de tubos necesitaba "refrescarse" periódicamente. Una operación entera de suma tomaba 5 ciclos de máquina de 12 microsegundos (60 microsegundos), multiplicaba y dividía en 38 ciclos de la máquina de 12 microsegundos (456 microsegundos).
  30. 30. IBM 704 (1954)  Fue la primera computadora producida en masa con hardware basado en aritmética de punto flotante, fue introducida por IBM en abril de 1954. La 704 mejoró significativamente a la IBM 701 en términos de arquitectura e implementación se puede decir que no fue compatible con su predecesora. Modificaciones para la 701 incluyen el uso de memoria de núcleos (en lugar de los tubos de Williams) y la adición de tres index register. Para respaldar estas nuevas características, las instrucciones fueron expandidas para usar completamente expresiones de 36-bit. El nuevo conjunto de instrucciones se convirtió en la base para la serie de computadoras científicas de la serieIBM 700/7000. IBM afirmó que el dispositivo era capaz de ejecutar por encima de 40,000 instrucciones por segundo.
  31. 31. Primeras Computadoras de Segunda Generación IBM 1401 (1959)  Basado en transistor, que utilizaba tarjetas perforadas. Demostró ser una computadora de propósito general y 12.000 unidades fueron vendidas, haciéndola la máquina más exitosa en la historia de la computación. Tenía una memoria de núcleo magnético de 4.000 caracteres (después se extendió a 16.000 caracteres). Muchos aspectos de sus diseños estaban basados en el deseo de reemplazar el uso de tarjetas perforadas, que eran muy usadas desde los años 1920 hasta principios de los '70.
  32. 32. IBM 1620 (1960)  Basada en transistores, originalmente con solo una cinta de papel perforado, pero pronto se actualizó a tarjetas perforadas. Probó ser una computadora científica popular y se vendieron aproximadamente 2.000 unidades. Utilizaba una memoria de núcleo magnético de más de 60.000 dígitos decimales.
  33. 33. PDP-1 (1960)  El PDP-1 tenía palabras de 18 bits y 4K de palabras como memoria principal estándar (equivalente a 9 kilobytes), ampliable a 64K de palabras (144 KB). La duración de ciclo de memoria de núcleo magnético era 5 microsegundos (que corresponden rudamente a una "velocidad de reloj" de 200 KHz); consecuentemente, la mayoría de las instrucciones aritméticas tomaban 10 microsegundos (100.000 operaciones por segundo) porque tenían dos ciclos de memoria: uno para la instrucción, uno para la lectura del dato del operando . El PDP-1 fue construido principalmente con módulos de sistema de la serie DEC 1000, usando transistores Micro-Alloy y Micro-Alloy-Diffused. Velocidad medida de conmutación: 5MHz.
  34. 34. IBM S/360 (1964)  El IBM S/360 fue el primer ordenador en usar microprogramación, y creó el concepto de arquitectura de familia. La familia del 360 consistió en 6 ordenadores que podían hacer uso del mismo software y los mismos periféricos. El sistema también hizo popular la computación remota, con terminalesconectados a un servidor, por medio de una línea telefónica. Así mismo, es célebre por contar con el primer procesador en implementar el algoritmo de Tomasulo en su unidad de punto flotante. El IBM 360 es uno de los primeros ordenadores comerciales que usó circuitos integrados, y podía realizar tanto análisis numéricos como administración o procesamiento de archivos. Se considera que la tercera generación de computadoras comenzó con su introducción.
  35. 35. Primeras Computadoras de Tercera Generación PDP-8 (1965)  El PDP-8 (Programmed Data Processor - 8), creado por Digital Equipment Corporation(DEC) en abril de 1965, fue la primera minicomputadora.
  36. 36. PDP-11 (1970)  PDP-11 fue una computadora fabricada por la empresa Digital Equipment Corp. en las décadas de 1970 y 1980. Fue la primera minicomputadoraen interconectar todos los elementos del sistema — procesador, memoria y periférico — a un único bus de comunicación, bidireccional, asíncrono. Este dispositivo, llamado UNIBUS permitía a los dispositivos enviar, recibir o intercambiar datos sin necesidad de dar un paso intermedio por la memoria. La PDP-11 fue una de las series de minicomputadoras más vendidas en su época y fue una de las primeras computadoras en las que corrió el sistema Unix, desarrollado en los Laboratorios Bell. Fue evolucionando con la tecnología, pasando de tener la CPU hecha con circuitos TTL MSI a utilizar microprocesadores, como el LSI-11. Las últimas versiones, PDP-11/73 en adelante, incorporaban el J-11, con los registros duplicados, tres pilas (stack) (Usuario, Kernel y Supervisor), memoria virtual (22 bits), caché y espacios separados para instrucciones y datos. Era un chip muy ambicioso pero que nunca llegó a cumplir las espectativas, debido a discusiones y enfrentamientos entre DEC y Harris, fabricante de los chips.
  37. 37. Invención del ratón (mouse) y la interface gráfica Por la compañía Xerox PARC (1970)  Por la compañía Xerox PARC.El ratón o mouse (del inglés, pronunciado [maʊs] en esa lengua) es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora.
  38. 38. KENBAK-1 (1971)  Reconocido como el primer computador personal de la historia, el Kenbak-1, un computador que se empezó a comercializar en 1971, y sorprendentemente, se lanzó al mercado con un precio de venta de 750 dólares de la época (unos 530 euros), si bien tan sólo se vendieron 40 unidades a través de la revista Scientific American. Este computador fue diseñado porJohn Blankenbaker en 1970. Se implementó en su totalidad mediante circuitos integrados en tecnología TTL y, aún así, se le considera un computador porque implementaba una memoria de 256 bytes, una amplia variedad de operaciones y una velocidad de 1 MHz.
  39. 39. Primeras Computadoras de Cuarta Generación Xerox Alto (1973)  El Alto fue inicialmente concebido en 1972 en un memorando interno escrito por Butler Lampson y diseñado inicialmente por Chuck Thacker. Tenía un procesador bit-slice basado en el chip 74181 de Texas Instruments, un almacenamiento de control ROM con una expansión de almacenamiento de control escribible y tenía 128 KB de memoria principal expandible a 512 KB, así como un disco duro que usaba un cartucho removible de 2.5 MB en un plato simple de Diablo Systems, (una compañía que posteriormente compró Xerox).
  40. 40. Altair 8800 (1975)  La Altair 8800 de MITS fue un microordenador diseñado en 1975, basado en la CPU Intel 8080A. Se vendía como un kit a través de la revistaPopular Electronics, los diseñadores planearon vender solo unos pocos cientos de ejemplares a los aficionados, y se sorprendieron al vender diez veces esa cantidad solo en el primer mes. Hoy en día, la Altair es ampliamente reconocida como la chispa que condujo a la revolución delcomputador personal durante los años siguientes: El bus de computador diseñado para la Altair se convirtió en un estándar de facto conocido como el bus S-100. El primer lenguaje de programación para la máquina fue el Altair BASIC, escrito por Bill Gates y Paul Allen, quienes inmediatamente después fundarían Microsoft.
  41. 41. IBM 5100 (1975)  El portátil, de 22.6 kilos de peso y 64 KB de RAM, incluía un procesador de 16 bits conocido como PALM (Put All Logic in Microcode) e integraba, en un único chasis, un teclado, un monitor CRT de 5 pulgadas y una unidad de cinta. Además, el sistema operativo se almacenaba en una memoria ROM (de varios cientos de KB) y se ofrecía con tres soportes distintos de lenguajes de programación: APL, BASIC o ambos (para ello se incluía un interruptor en el frontal que permitía conmutar entre un soporte u otro). ¿Y por qué dos lenguajes de programación? Según cuentan las crónicas, el APL de IBM no era sencillo y, durante las pruebas del IBM 5100, Donald Polonis (uno de los beta testers) comentó que un portátil tenía que ser sencillo si realmente se buscaba que se vendiesen muchas unidades, por tanto, había que añadir algún lenguaje que popularizase su utilización
  42. 42. Apple - Se crearon las computadoras Apple I (1976) y II (1977)  El Apple I fue uno de los primeros computadores personales, y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. Fue diseñado y hecho a mano por Steve Wozniak originalmente para uso personal. Un amigo de Steve Wozniak, Steve Jobs, tuvo la idea de vender el computador. Fue el primer producto de Apple, demostrado en abril de 1976 en el Homebrew Computer Club en Palo Alto, California.
  43. 43. Apple Lisa (1980  El proyecto Lisa fue iniciado en Apple en 1978 y lentamente evolucionó para diseñar un poderoso computador personal con una interfaz gráfica de usuario (GUI). El computador Lisa iba a ser dirigido hacia clientes de negocios. Alrededor de 1982, por discrepancias con John Couch que era el jefe del proyecto, Steve Jobs fue forzado a abandonar proyecto Lisa, así que él se unió al proyecto Macintosh.
  44. 44. IBM PC (1981)  En 1977 aparecieron tres microcomputadores que iniciaron una explosión en el mercado del computador doméstico, el Apple II de Apple Computer, el TRS 80 modelo I de Tandy, y elCommodore PET de Commodore. Eran computadores fáciles de usar y fueron los primeros en ser usados por la población en general. Pronto les siguieron otros computadores, como los primeros de la familia Atari de 8 bits, máquinas CP/M, diferentes modelos hechos por Tandy como los TRS 80 Modelos II y III y el TRS-80 Color Computer, el Texas Instruments TI-99/4A, elCommodore VIC 20 y otros.
  45. 45. Primeras Computadoras de Quinta Generación IBM Personal Computer XT (1983)  EL estándar XT traía de serie 128KB de memoria RAM en la tarjeta madre, una disquetera 5 1/4" de doble cara, doble densidad, de 360KB de tamaño completo, un disco duro Seagate de 10MB Seagate ST-412, un adaptador asíncrono serial (RS 232); una fuente de alimentación de 130W suministraba energía eléctria a todos los componentes. La placa base tenía ocho ranuras de expansión ISA de 8 bits, y al igual que el IBM PC, un microprocesador Intel 8088 corriendo a 4,77 MHz y un zócalo para coprocesador matemático Intel 8087. El sistema operativo con el que se solía vender fue el PC-DOS 2.0 y superior. Las ocho ranuras de expansión eran un aumento de las cinco del IBM PC, aunque tres de ellas eran utilizadas por el adaptador de la unidad de disquetes, el adaptador del disco duro, y la tarjeta de video. Pronto se actualizó la especificación básica para estandarizarla a 256KB de memoria RAM en la tarjeta madre.
  46. 46. Macintosh (1984)  La primera placa de Smith para el Macintosh fue construida con las especificaciones de diseño de Raskin: tenía 64 KiB de memoria RAM, utilizaba el microprocesador Motorola 6809E, y era capaz de soportar un mapa de bits de 256 × 256 píxel en negro-blanco. Bud Tribble, un programador de Macintosh, se interesó en que funcionaran los programas gráficos del Lisa en el Macintosh, y pidió a Smith si podía incorporar el microprocesador Motorola 68000, que usaba el Lisa, en el Mac si se mantenían los costos de producción bajos. En diciembre de 1980, Smith había tenido éxito en el diseño de una placa que no sólo utiliza el 68000, sino que aumentó su velocidad de 5 MHz a 8 MHz, esta placa también tenía la capacidad de admitir una pantalla de 384 × 256 píxeles. El diseño de Smith utilizaba menos chips de RAM que el de Lisa, esto hizo que la producción de la placa fuera mucho más rentable. El diseño final de Mac era "todo-en-uno" y tenía el lenguaje completo de imagen QuickDraw y su intérprete en 64 KiB de ROM - mucho más que la mayoría de otros equipos, además tenía 128 KiB de RAM, en forma de dieciséis chips de 64 Kibit de RAM soldada a la placa lógica. Aunque no tenía ranuras de memoria, su capacidad era ampliable a 512 KiB soldando dieciséis zócalos IC de 256 Kibit chips de RAM en lugar de los chips instalados de fábrica. La pantalla del producto final fue una pantalla de 9 pulgadas, monocromática de 512x342 píxeles, superior a los prototipos.
  47. 47. IBM Personal Computer/AT model-5170 (1984)  Las siglas AT significaban "Advanced Technology" («Tecnología Avanzada») debido a que el AT incorporaba varias tecnologías novedosas que eran nuevas en los computadores personales, como el modo protegido del procesador Intel 80286, o las disqueteras de 5 1/4 pulgadas de alta densidad (1.2 MB), que más tarde se convertirían en un estándar de la industria.Se lanzaron dos modelos: el PC/AT Model 1 (de 256 KiB de RAM, dos disqueteras y una pantalla en color) y el PC/AT Model 2 (512 KiB de RAM, una disquetera, disco duro y pantalla en color).Sistema operativo utilizados: PC-DOS 3.0+, OS/2 1.x, CP/M-86, primeras versiones de Microsoft Windows.
  48. 48. Macintosh II (1987)  Estaba equipado con un procesador Motorola 68020 con una frecuencia de reloj de 16 MHz y una memoria de 1 MB de SIMM y podía ampliarse hasta 20 MB, y con la extensión FDHD hasta 68 MB. El disco duro opcional tenía una capacidad de 20 MB y estaba conectado por medio de SCSI. Para tarjetas ampliadoras había 6 entradas NuBus. A diferencia del popular Macintosh Plus también podía ampliarse por medio del bus SCSI, al que podían conectarse varios dispositivos externos, tales como un escáner, varios discos duros, unidades de CD-ROM o unidades de cinta para realizar copias de seguridad.
  49. 49. Macintosh Portable (1989)  La máquina era arquitectónico similar al Macintosh SE, a pesar de utilizar el 68HC000, una versión de baja potencia de los Motorola 68000, corriendo a 16 megahercios (MHz) en un bus de 16 MHz. El portátil viene con 1 megabyte (MB) de RAM soldada en la placa base y se ampliables a 5 MB de RAM utilizando la ranura de expansión individual, o 9 MB con la sola ranura de expansión PDS que, debido a las estrictas regulaciones de la FCC, no se ha desarrollado para su uso con las tarjetas de expansión tales como la popular tarjeta de Ethernet para la SE. También tenía una ranura de expansión ROM único que tiene capacidad para 4 MB, aunque el portátil se utiliza una memoria ROM de 256 K a partir de la SE. Con un peso de 15,8 libras (7,2 kg), debido en gran parte a la selladas de plomo-ácido utilizado, la máquina fue ampliamente considerado como más de un "luggable" de un portátil. En comparación con la serie PowerBook introducido unos años más tarde, el portátil carecía de diseño ergonómico que marcan tendencia para todos los portátiles en el futuro. Utilizando el lenguaje de Nieve mismo diseño en blanco como un intento previo de Apple en un ordenador portátil, Apple IIc, el Mac Portable tenía un nivel 1,44 la unidad MB de disco, un disco duro opcional interna (de baja potencia de 3,5 pulgadas de Conner fue utilizado ) o una segunda unidad de disquete interna, y también se ofreció el primer módem interno opcional en un Macintosh.
  50. 50. Primeras Computadoras de la Sexta Generación Macintosh Quadra 700 (1991)  En mayo de 1990 Microsoft sacó a la venta Windows 3.0, esta versión comenzó a acercarse al sistema operativo del Macintosh, tanto en conjunto de su rendimiento como en las características, convirtiéndose en una alternativa menos costosa que la plataforma Macintosh. La respuesta de Apple fue la introducción de una serie de Macs relativamente baratos hacia octubre de 1990. También se mencionan algunos de los avances tecnológicos de la última década del siglo XX y lo que se espera lograr en el siglo XXI. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas Paralelo / Vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo; se han creado computadoras capaces de realizar más de un millón de millones de operaciones aritméticas de punto flotante por segundo (teraflops); las redes de área mundial (Wide Area Network, WAN) seguirán creciendo desorbitadamente utilizando medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites, con anchos de banda impresionantes. Las tecnologías de esta generación ya han sido desarrolla das o están en ese proceso. Algunas de ellas son: inteligencia / artificial distribuida; teoría del caos, sistemas difusos, holografía, transistores ópticos, etc.
  51. 51. PowerBook 140 (1991)  Pensado para reemplazar al Macintosh Portable, los 140 son idénticos al 170, aunque recortan algunas prestaciones para que tenga un precio más asequible como opción de rango medio. La diferencia más evidente es que el 140 utilizó una pantalla más barata, de 10 pulgadas y [[matriz pasivaen lugar de la clara de matriz activa utilizada en el 170. Internamente, demás de un lento procesador a 16MHz luego a 25MHz con el siguiente modelo, el 140 carece de una Unidad de Coma Flotante (FPU) y no puede actualizarse. Viene también de serie con un disco duro de 20MB frente al 40MB del 170.
  52. 52. NeXTstation (1992)  En 1992, NeXT lanzó "Turbo", variante de la NeXTcube y NeXTstation con el procesador 68040 de 33 MHz y con la memoria RAM aumentada hasta 128MB. El objetivo de NeXT a largo plazo era migrar a la arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computing), una estrategia de diseño de procesadores con la intención de aumentar el rendimiento. El proyecto se conoció como la próxima estación de trabajo RISC (NRW). Inicialmente, el NRW debía basarse en el procesador Motorola 88110, pero debido a la falta de confianza en el compromiso de Motorola con la arquitectura de 88k, fue rediseñado más tarde. NeXT produjo algunas placas base y cajas, pero salió del negocio del hardware antes de la producción completa en 1993.
  53. 53. ThinkPad 700 (1992)  se estrenó en octubre de 1992. El 700C tiene un 25 MHz486SLC procesador, 120 MB de disco duro, la industria de la primera de 10.4 " TFT pantalla a color, 2,2 en (56 mm) × 11,7 en (300 mm) x 8,3 pulgadas (210 mm) de dimensiones y 6,5 libras (2,9 kg) de peso, cuesta EE.UU. $ 4.350. El diseño de las versiones comerciales difería significativamente del prototipo de teclado menos diseño de tableta . El TrackPoint color rojo brillante, un tipo de dispositivo de puntero integrado en el teclado, permitió a la notebook para ser utilizado en una mesa bandeja aerolínea sin un ratón. Las ThinkPads primero tuvieron mucho éxito, y pronto reunió más de 300 premios de diseño y la calidad.
  54. 54. Acorn RiscPC 600 (1994) Lanzado  Lanzado el 15 de abril de 1994, que sustituyó al Acorn Archimedes. La tarjeta PC Acorn y software permite a PC compatible con software ejecutarse. Al igual que el de Arquímedes, el RiscPC continuó la práctica de que el RISC OS sistema operativo en ROM módulo. RiscPC aumentado el núcleo de sistema operativo basado en ROM con una estructura de directorio basado en disco que contiene la información de configuración, y algunas aplicaciones que había sido previamente guardados en la memoria ROM. Sus versiones de procesadores en esos años llegaron a alcanzar los 55MHz.
  55. 55. BeBox (1995)  En 1995, Be Inc. lanzó el computador BeBox, un procesador PowerPC 603 dual corriendo a 66 MHz, y posteriormente a 133 Mhz con el sistema operativo BeOS. El BeBox fue grandemente un fracaso, con menos de 2.000 unidades producidas entre octubre de 1995 y enero de 1997, cuando la producción cesó.
  56. 56. iMac G3 (1998  La iMac G3 es la única iMac que incorpora un monitor CRT, de este modelo existen 16 versiones (o revisiones) que van desde el iMac original (con procesador G3 de 233 MHz y una unidad óptica de CD-ROM, hasta la última con procesador G3 de 700 MHz 384 MiB Ram, 40 GB Disco Duro y una unidad de DVD-CDRW). La iMac G3 fue la primera Macintosh en prescindir de la unidad de disco flexible (disquetera) y del Apple Desktop Bus e incluir puertos USB y el único hasta la fecha en estar disponible en una amplia gama de colores.
  57. 57. Computadoras de Septima Generación Power Mac G5 (2004)  Fue la quinta generación de ordenadores Power Mac de Apple Computer lanzado en 2004 con un precio aproximado de $39,999 para la QuadCore,$54,999 para la 8-Core, $77,999 para la 12-Core y $47,999 para la Servidor. Cada ordenador tenía un procesador G5 a 1.8 GHz, dosprocesadores G5 a 2.0 ó 2.3 GHz o dos procesadores G5 de doble núcleo de 2.5 GHz. Cada procesador tenía dos vías de 32 bits unidireccionales con lo que el ordenador tiene una tecnología de 64 bits y una velocidad de transmisión de datos de 20 GBs por segundo. A esto se le añaden hasta 8gigabytes de memoria RAM.Así el G5 puede soportar hasta 216 instrucciones al mismo tiempo, obteniendo, según Apple, un rendimiento mucho mejor que cualquier PCcompatible con Windows de las mismas características.
  58. 58. iMac G5 (2004)  La iMac G5 integra la CPU detrás de su pantalla TFT, haciendo de ella una computadora muy compacta, dando la sensación de no tener CPU. Estuvo disponible con procesadores G5 de 64 bits desde los 1.6 GHz hasta los 2.1 GHz, y con pantallas de 17" y 20". A diferencia de sus predecesores, el acceso a su interior es mucho más cómodo, pudiendo cambiar determinados componentes sin tener que desmontar toda la máquina.
  59. 59. Computadoras con Procesadores de Doble Núcleo (Dual Core) Pentium Dual Core (2006)  Se crean computadores de escritores de distintas marcas o modificados a partir de combinar las características de procesadores con discos duros y demas cosas de diferentes proveedores los famosos llamados "clones" con las nuevas pantallas LCD, tambien las empresas como lenovo, hewlett packard (HP), toshiba, Sony, etc.. Sacan muchos computadores y portatiles de muchas series con los nuevo procesadores de doble nucleo de INTEL y AMD de hasta 4GHz que se consolidan como las compañías mas poderosas en la fabricación de procesadores.
  60. 60. Octava Generación de Computadores (2011)  Desde la creación del procesador Intel Atom de Intel y AMD E350 con Graficos hasta los nuevos de hoy en dia como los de la serie core i3, i5, i7 de intel y los Phenom de AMD con mas de 4 Núcleos se consideran un avance muy revolucionario en la era de las computadoras ya que estos han permitido crear computadores tan pequeños como nunca y con características de rendimiento y velocidades muy significativas ademas de los últimos sistemas operativos mas estables y eficientes lanzados por Microsoft como el Windows 8 y el Mac OS X (10.8) de Apple combinan las mejores caracteristicas de las computadoras actuales, aunque ya existen dispositivos inteligentes como Tablets-Aipads, Smartphones (celulares inteligentes), relojes inteligentes como el Sony smartwatch, etc que permiten realizar casi todas las tareas de un computador y algunas de forma mas rapida o instantánea que podría incluso llegar a reemplazar y/o cambiar el concepto del computador en el futuro. Con la llegada del 3D ahora las pantallas tienen resoluciones de Full HD que muestran hasta el mas minimo detalle que puede percibir un ojo humano y nos acercan de una manera muy próxima a lo que seria la realidad virtual, gracias a esto ahora se puede disfrutar de una película o una imagen con la profundidad de como si estuviéramos dentro de ella como nunca antes visto.

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