Geração 5 - Inteligência artificial

A quinta geração é marcada pela inteligência artificial e pela conetividade. A inteligência artificial pode ser verificada em jogos ao conseguir desafiar a inteligência humana. A conetividade é cada vez mais um requisito das indústrias de computadores.
Hoje em dia, queremos que nossos computadores se liguem ao telemóvel, à televisão e a muitos outros dispositivos como o frigorífico e câmaras de segurança.
Esta geração apresenta como principais características a inteligência artificial (desde o reconhecimento de voz, os sistemas inteligentes e as redes neuronais), a robótica e as redes de alta velocidade.
Nesta geração surgiram as arquiteturas de 64 bits, os processadores que utilizam tecnologias RISC e CISC, discos rígidos com capacidade superior a 600GB, pen-drives com mais de 1GB de memória e utilização de disco ótico com mais de 50GB de armazenamento.
Hoje em dia, queremos que nossos computadores se liguem ao telemóvel, à televisão e a muitos outros dispositivos como o frigorífico e câmaras de segurança.
Esta geração apresenta como principais características a inteligência artificial (desde o reconhecimento de voz, os sistemas inteligentes e as redes neuronais), a robótica e as redes de alta velocidade.
Nesta geração surgiram as arquiteturas de 64 bits, os processadores que utilizam tecnologias RISC e CISC, discos rígidos com capacidade superior a 600GB, pen-drives com mais de 1GB de memória e utilização de disco ótico com mais de 50GB de armazenamento.

ULSI (ultra large-scale integration) é o processo de integrar ou imbuir milhões de transístores num único microchip de silicone semicondutor. A tecnologia ULSI foi concebida durante o final dos anos 80 quando os melhorados microchips de computador (série 8086 da Intel) estavam a ser desenvolvidos. ULSI é o sucessor da LSI (large-scale integration) e da VLSI (very large-scale integration) mas pertence à mesma categoria que este último.
ULSI foi desenhada para possibilitar o maior poder computacional possível através do menor microchip ou microprocessador. Isto foi conseguido imbuindo ou integrando circuitos integrados, que eram formados por transístores e portas lógicas. A colocação próxima e o design permitiram uma resolução mais rápida de tarefas e processos.
É importante referir que, embora a tecnologia VLSI agora contenha mais de um milhão de transístores, todos os circuitos integrados ou microchips que tenham mais de um milhão de transístores são considerados ULSI (o Intel 486 e os Pentium foram construídos baseados neste princípio).
ULSI foi desenhada para possibilitar o maior poder computacional possível através do menor microchip ou microprocessador. Isto foi conseguido imbuindo ou integrando circuitos integrados, que eram formados por transístores e portas lógicas. A colocação próxima e o design permitiram uma resolução mais rápida de tarefas e processos.
É importante referir que, embora a tecnologia VLSI agora contenha mais de um milhão de transístores, todos os circuitos integrados ou microchips que tenham mais de um milhão de transístores são considerados ULSI (o Intel 486 e os Pentium foram construídos baseados neste princípio).

Internet, Governo dos EUA, meados de 1990
Embora tenha surgido em 1980, começou a ser comercializada na década de 90 e tem como funcionalidade principal interligar computadores a longa distância, para esta finalidade começaram por ser usados cabos coaxiais.
Hoje em dia, a Internet surge como uma rede mundial que liga milhões de dispositivos por todo o mundo, independentemente de serem computadores, telemóveis ou tablets e não dependendo de marcas ou modelos.
Embora tenha surgido em 1980, começou a ser comercializada na década de 90 e tem como funcionalidade principal interligar computadores a longa distância, para esta finalidade começaram por ser usados cabos coaxiais.
Hoje em dia, a Internet surge como uma rede mundial que liga milhões de dispositivos por todo o mundo, independentemente de serem computadores, telemóveis ou tablets e não dependendo de marcas ou modelos.

Com o aumento que surgiu na velocidade de transmissão e receção de informações surge o cabo de par trançado.
Este, para além de ser mais flexível que um cabo coaxial, ainda apresenta a vantagem de ser mais barato. É também 10 vezes mais rápido que o cabo coaxial.
Hoje em dia, estes são os cabos mais utilizados.
Este, para além de ser mais flexível que um cabo coaxial, ainda apresenta a vantagem de ser mais barato. É também 10 vezes mais rápido que o cabo coaxial.
Hoje em dia, estes são os cabos mais utilizados.

A evolução ditou a necessidade de usar cabos ainda mais rápidos que os cabos de par trançado e assim surgiu a fibra ótica.
Este tipo de cabo apresenta inúmeras vantagens, desde a conservação da força do sinal quando nos referimos a longas distâncias, passando pelo seu tamanho e peso reduzidos e até a sua imunidade a interferências.
Este tipo de cabo apresenta inúmeras vantagens, desde a conservação da força do sinal quando nos referimos a longas distâncias, passando pelo seu tamanho e peso reduzidos e até a sua imunidade a interferências.

Bluetooth, Ericson, 1995
O Bluetooth foi o primeiro dispositivo wireless a ser construído e apresentava como objetivo a ligação entre telemóveis e/ou outros dispositivos através de ondas de rádio. Esta ligação permitia a transmissão de informações de forma rápida, prática e sem a necessidade de cabos. No entanto, exigia proximidade deitando por terra a ideia da comunicação a longa distância.
O Bluetooth foi o primeiro dispositivo wireless a ser construído e apresentava como objetivo a ligação entre telemóveis e/ou outros dispositivos através de ondas de rádio. Esta ligação permitia a transmissão de informações de forma rápida, prática e sem a necessidade de cabos. No entanto, exigia proximidade deitando por terra a ideia da comunicação a longa distância.

Internet Wireless, IEEE, 1997
Depois do sucesso de comunicação com o Bluetooth, o IEEE (Institute of Electrics Eletronics Engineers) tornaram público o protocolo 802.11. Este protocolo é, no fundo, o primeiro hotspot criado. A transmissão da Internet é feita através de ondas de rádio (AM/FM).
Seguidamente foram publicados mais protocolos que tinham como finalidade o aumento da velocidade na transmissão de informação.
Hoje em dia, chamamos-lhe Wi-Fi. Este nome deve-se ao nome da organização sem fins lucrativos que promove esta tecnologia e os produtos usados na sua transmissão, Wi-Fi Alliance Inc.
Depois do sucesso de comunicação com o Bluetooth, o IEEE (Institute of Electrics Eletronics Engineers) tornaram público o protocolo 802.11. Este protocolo é, no fundo, o primeiro hotspot criado. A transmissão da Internet é feita através de ondas de rádio (AM/FM).
Seguidamente foram publicados mais protocolos que tinham como finalidade o aumento da velocidade na transmissão de informação.
Hoje em dia, chamamos-lhe Wi-Fi. Este nome deve-se ao nome da organização sem fins lucrativos que promove esta tecnologia e os produtos usados na sua transmissão, Wi-Fi Alliance Inc.
Pentium, Intel, 1993
Nesta geração ampliou-se drasticamente a capacidade de processamento de dados, a sua capacidade de armazenamento e a sua taxa de transferência.
Em 1993, a Intel lança o Pentium, este possui dois canais de execução de dados o que lhe permite completar mais do que uma instrução por clock, apresenta também um barramento externo de 64 bits.
Surgem posteriormente o Pentium Pro, o Pentium II, o Pentium III e o Pentium 4, assim como o Pentium M.
Nesta geração ampliou-se drasticamente a capacidade de processamento de dados, a sua capacidade de armazenamento e a sua taxa de transferência.
Em 1993, a Intel lança o Pentium, este possui dois canais de execução de dados o que lhe permite completar mais do que uma instrução por clock, apresenta também um barramento externo de 64 bits.
Surgem posteriormente o Pentium Pro, o Pentium II, o Pentium III e o Pentium 4, assim como o Pentium M.
Microprocessadores com múltiplos núcleos, Intel e AMD, 2005
A partir de 2005, a Intel iniciou uma evolução em termos de rapidez para os processadores, começou a incluir mais do que um núcleo em cada processador aumentando a velocidade de processamento.
A Intel iniciou a sua produção com o Pentium D, passando depois para o Core 2 Duo e o Core 2 Quad, lançando depois os i7, i5 e i3.
Já a AMD apresenta duas famílias de processadores com núcleo múltiplo, K9 (com o Athlon 64x2) e K10 (nesta família, para além do Opteron, aparecem os Phenom).
A partir de 2005, a Intel iniciou uma evolução em termos de rapidez para os processadores, começou a incluir mais do que um núcleo em cada processador aumentando a velocidade de processamento.
A Intel iniciou a sua produção com o Pentium D, passando depois para o Core 2 Duo e o Core 2 Quad, lançando depois os i7, i5 e i3.
Já a AMD apresenta duas famílias de processadores com núcleo múltiplo, K9 (com o Athlon 64x2) e K10 (nesta família, para além do Opteron, aparecem os Phenom).

Deep Blue, IBM, 1996
Foi um supercomputador e um software criados pela IBM especialmente para jogar xadrez com 256 co-processadores que eram capazes de analisar aproximadamente 200 milhões de posições por segundo.
Em 1997, um ano após a primeira tentativa, o Deep Blue venceu o campeão do mundo de xadrez, Garry Kasparov.
Este computador foi um avanço tremendo no que diz respeito à inteligência artificial e representou também um ponto de partida para a utilização de engenhos deste género em áreas como a medicina, o entretenimento e a genética.
Foi um supercomputador e um software criados pela IBM especialmente para jogar xadrez com 256 co-processadores que eram capazes de analisar aproximadamente 200 milhões de posições por segundo.
Em 1997, um ano após a primeira tentativa, o Deep Blue venceu o campeão do mundo de xadrez, Garry Kasparov.
Este computador foi um avanço tremendo no que diz respeito à inteligência artificial e representou também um ponto de partida para a utilização de engenhos deste género em áreas como a medicina, o entretenimento e a genética.
GERAÇÃO 6 - O futuro
Continuação do desenvolvimento da nanotecnologia

Os
processadores de computador são, provavelmente, os componentes eletrónicos que
mais se utilizam da nanotecnologia. No atual mercado encontram-se processadores
de 45nm, os quais possuem uma tecnologia muito avançada para poder trabalhar em
alta velocidade. Evidentemente, o processador não tem dimensões em nanômetros,
mas as peças dentro dele são desta escala minúscula.
Além dos processadores, as placas de vídeo têm vários componentes nanoscópicos. Tanto NVIDIA como ATI possuem processadores gráficos (os famosos GPUs) elaborados com tecnologia nano. Vale frisar que em cada novo modelo que sai, os GPUs ficam mais poderosos e ao mesmo tempo, tendem a utilizar uma tecnologia nano em menor escala. Algumas placas utilizam nanotecnologia de 90nm, já as placas mais modernas utilizam 55nm ou até menos.
Além dos processadores, as placas de vídeo têm vários componentes nanoscópicos. Tanto NVIDIA como ATI possuem processadores gráficos (os famosos GPUs) elaborados com tecnologia nano. Vale frisar que em cada novo modelo que sai, os GPUs ficam mais poderosos e ao mesmo tempo, tendem a utilizar uma tecnologia nano em menor escala. Algumas placas utilizam nanotecnologia de 90nm, já as placas mais modernas utilizam 55nm ou até menos.
Os videojogos possuem tantos componentes internos, e tudo embutido num espaço tão pequeno, que provavelmente se não fosse utilizada a nanotecnologia em nesses componentes, seriam caixas enormes e pesadas. Graças aos componentes nanotecnológicos, os videojogos tornaram-se incríveis e são verdadeiras plataformas de entretenimento.