Presentado por:
Laura Daniela Suarez Leal
Presentado a:
Adela Zambrano
Curso :
Decimo B
Arquitectura de hardware

 diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema.

 Consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que
proporcionan el marco.
 Se selecciona y diseña con base en objetivos y restricciones.
 Define de manera abstracta los componentes que llevan acabo alguna tarea de
computación , sus interfaces y la comunicación entre ellos.
Arquitectura de software
 La Arquitectura del Software es el diseño de más alto nivel de la estructura

de un sistema.
 Una Arquitectura de software, también
denominada Arquitectura lógica, consiste en un conjunto de patrones y
abstracciones coherentes que proporcionan el marco
 Una arquitectura de software se selecciona y diseña con base en objetivos y
restricciones. Los objetivos son aquellos prefijados para el sistema de
información, pero no solamente los de tipo funcional, también otros
objetivos como la mantenibilidad, auditabilidad, flexibilidad e interacción
con otros sistemas de información. Las restricciones son aquellas
limitaciones derivadas de las tecnologías disponibles para implementar
sistemas de información. Unas arquitecturas son más recomendables de
implementar con ciertas tecnologías mientras que otras tecnologías no son
aptas para determinadas arquitecturas. Por ejemplo, no es viable emplear
una arquitectura de software de tres capas para implementar sistemas en
tiempo real.
Lenguaje informativo

 Esta integrado por los elementos físicos y tangibles de una computadora tanto

los que están a la vista ( teclado, impresora, monitor, mouse, scanner )
Arquitectura y funcionalidad

 La funcionalidad es en gran medida ortogonal a los
requisitos de calidad:
La funcionalidad es la capacidad del sistema de hacer lo
que se pretendía que hiciese;

Los sistemas se descomponen en elementos para lograr
variados propósitos, más allá de la funcionalidad:
Las opciones de arquitectura promueven ciertas
cualidades al tiempo que implementan la funcionalidad
deseada.
desventajas

 no puede acceder aleatoriamente.

 El trafico de memoria es mas alto que esta aproximación
 Todos los operadores deben ser nombrados, conduciendo a instrucciones más
largas.
Almacenamiento de operando en la UPC
 La diferencia básica está en el almacenamiento interno de la UPC.
 Las principales alternativas son:
 acumulador.
 Conjunto de registros.
 Memoria

 Características: En una arquitectura de acumulador un operando está
implícitamente en el acumulador siempre leyendo e ingresando datos. (Ej.:
calculadora Standard -estándar-)
 En la arquitectura de pila no es necesario nombrar a los operando ya que estos
se encuentran en el tope de la pila. (Ej.: calculadora de pila HP)
 La Arquitectura de registros tiene sólo operando explícitos (es aquel que se
nombra) en registros o memoria.
Generación de computadores
Las computadoras han ido evolucionando desde su creación, pasando por diversas
generaciones, desde 1940 hasta la actualidad, la historia de las computadoras ha
pasado por muchas generaciones y la sexta, la más reciente, que se viene
integrada con microprocesadores Pentium.
El Electronic Numerical Integrator and Computer (eniac) se ha considerado a
menudo la primera computadora de propósito general, aunque este título
pertenece en realidad a la computadora alemana z1. Era totalmente digital, es
decir, ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje
máquina, a diferencia de otras máquinas contemporáneas de procesos analógicos.
Presentada al público el 15 de febrero de 1946, john w. y john p de la universidad de
Pensilvania (EEUU) iniciaros su desarrollo en 1943.
Generaciones:
 PRIMERA GENERACION: (1951-1958) En esta época las computadoras
funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los
programas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e
instrucciones internas y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o

militar. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos y
eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban
gran cantidad de calor y eran sumamente lentas.
 SEGUNDA GENERACION: ( 1959-1954)El invento del transistor hizo posible
una nueva Generación de computadoras, más rápidas, más pequeñas y con
menores necesidades de ventilación. Sin embargo el costo seguía siendo una
porción significativa del presupuesto de una Compañía. Las computadoras de
la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en
lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos
contenían pequeños anillos de material magnético, enlazados entre sí, en los
cuales podían almacenarse datos e instrucciones.
 TERCERA GENERACION : (1964-1971 ) Las computadoras de la tercera generación
emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados (pastillas de silicio) en las
cuales se colocan miles de componentes electrónicos, en una integracion en
miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más

rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes.
 CUARTA GENERACION: (1971-1981) Dos mejoras en la tecnología de las
computadoras marcan el inicio de la cuarta generación: el reemplazo de
las memorias con núcleos magnéticos, por las de chips de silicio y la
colocación de Muchos más componentes en un Chip: producto de la micro

miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del
microprocesador y de chips hizo posible la creación de las computadoras
personales (PC).
 QUINTA GENERACION : (1982-1989) Cada vez se hace más difícil la
identificación de las generaciones de computadoras, porque los grandes avances y
nuevos descubrimientos ya no nos sorprenden como sucedió a mediados del siglo
XX. Hay quienes consideran que la cuarta y quinta generación han terminado, y
las ubican entre los años 1971-1984 la cuarta, y entre 1984-1990 la quinta. Ellos
consideran que la sexta generación está en desarrollo desde 1990 hasta la fecha.

Siguiendo la pista a los acontecimientos tecnológicos en materia de computación e
informática, podemos puntualizar algunas fechas y características de lo que podría
ser la quinta generación de computadoras.
 SEXTA GENERACION: (1990- hasta la fecha) Como supuestamente la sexta

generación de computadoras está en marcha desde principios de los años
noventas, debemos por lo menos, esbozar las características que deben tener
las computadoras de esta generación. 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.
Categorías de las computadoras

 SUPERCOMPUTADORAS.
 MACROCOMPUTADORA.
 WORSTATION(estacion de trabajajo)
 MICROCOMPUADORA PC

hardware y software, generacion de computadores

  • 1.
    Presentado por: Laura DanielaSuarez Leal Presentado a: Adela Zambrano Curso : Decimo B
  • 2.
    Arquitectura de hardware diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema.  Consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan el marco.  Se selecciona y diseña con base en objetivos y restricciones.  Define de manera abstracta los componentes que llevan acabo alguna tarea de computación , sus interfaces y la comunicación entre ellos.
  • 3.
    Arquitectura de software La Arquitectura del Software es el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema.  Una Arquitectura de software, también denominada Arquitectura lógica, consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan el marco  Una arquitectura de software se selecciona y diseña con base en objetivos y restricciones. Los objetivos son aquellos prefijados para el sistema de información, pero no solamente los de tipo funcional, también otros objetivos como la mantenibilidad, auditabilidad, flexibilidad e interacción con otros sistemas de información. Las restricciones son aquellas limitaciones derivadas de las tecnologías disponibles para implementar sistemas de información. Unas arquitecturas son más recomendables de implementar con ciertas tecnologías mientras que otras tecnologías no son aptas para determinadas arquitecturas. Por ejemplo, no es viable emplear una arquitectura de software de tres capas para implementar sistemas en tiempo real.
  • 4.
    Lenguaje informativo  Estaintegrado por los elementos físicos y tangibles de una computadora tanto los que están a la vista ( teclado, impresora, monitor, mouse, scanner )
  • 5.
    Arquitectura y funcionalidad  Lafuncionalidad es en gran medida ortogonal a los requisitos de calidad: La funcionalidad es la capacidad del sistema de hacer lo que se pretendía que hiciese; Los sistemas se descomponen en elementos para lograr variados propósitos, más allá de la funcionalidad: Las opciones de arquitectura promueven ciertas cualidades al tiempo que implementan la funcionalidad deseada.
  • 6.
    desventajas  no puedeacceder aleatoriamente.  El trafico de memoria es mas alto que esta aproximación  Todos los operadores deben ser nombrados, conduciendo a instrucciones más largas.
  • 7.
    Almacenamiento de operandoen la UPC  La diferencia básica está en el almacenamiento interno de la UPC.  Las principales alternativas son:  acumulador.  Conjunto de registros.  Memoria  Características: En una arquitectura de acumulador un operando está implícitamente en el acumulador siempre leyendo e ingresando datos. (Ej.: calculadora Standard -estándar-)  En la arquitectura de pila no es necesario nombrar a los operando ya que estos se encuentran en el tope de la pila. (Ej.: calculadora de pila HP)  La Arquitectura de registros tiene sólo operando explícitos (es aquel que se nombra) en registros o memoria.
  • 8.
    Generación de computadores Lascomputadoras han ido evolucionando desde su creación, pasando por diversas generaciones, desde 1940 hasta la actualidad, la historia de las computadoras ha pasado por muchas generaciones y la sexta, la más reciente, que se viene integrada con microprocesadores Pentium. El Electronic Numerical Integrator and Computer (eniac) se ha considerado a menudo la primera computadora de propósito general, aunque este título pertenece en realidad a la computadora alemana z1. Era totalmente digital, es decir, ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina, a diferencia de otras máquinas contemporáneas de procesos analógicos. Presentada al público el 15 de febrero de 1946, john w. y john p de la universidad de Pensilvania (EEUU) iniciaros su desarrollo en 1943.
  • 9.
    Generaciones:  PRIMERA GENERACION:(1951-1958) En esta época las computadoras funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o militar. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos y eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas.
  • 10.
     SEGUNDA GENERACION:( 1959-1954)El invento del transistor hizo posible una nueva Generación de computadoras, más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Sin embargo el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una Compañía. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético, enlazados entre sí, en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones.
  • 11.
     TERCERA GENERACION: (1964-1971 ) Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados (pastillas de silicio) en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos, en una integracion en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes.
  • 12.
     CUARTA GENERACION:(1971-1981) Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio de la cuarta generación: el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos, por las de chips de silicio y la colocación de Muchos más componentes en un Chip: producto de la micro miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador y de chips hizo posible la creación de las computadoras personales (PC).
  • 13.
     QUINTA GENERACION: (1982-1989) Cada vez se hace más difícil la identificación de las generaciones de computadoras, porque los grandes avances y nuevos descubrimientos ya no nos sorprenden como sucedió a mediados del siglo XX. Hay quienes consideran que la cuarta y quinta generación han terminado, y las ubican entre los años 1971-1984 la cuarta, y entre 1984-1990 la quinta. Ellos consideran que la sexta generación está en desarrollo desde 1990 hasta la fecha. Siguiendo la pista a los acontecimientos tecnológicos en materia de computación e informática, podemos puntualizar algunas fechas y características de lo que podría ser la quinta generación de computadoras.
  • 14.
     SEXTA GENERACION:(1990- hasta la fecha) Como supuestamente la sexta generación de computadoras está en marcha desde principios de los años noventas, debemos por lo menos, esbozar las características que deben tener las computadoras de esta generación. 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.
  • 15.
    Categorías de lascomputadoras  SUPERCOMPUTADORAS.  MACROCOMPUTADORA.  WORSTATION(estacion de trabajajo)  MICROCOMPUADORA PC