2010年的unity3d游戏粒子特效游戏

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微信扫一扫关注4399小游戏2010诺贝尔物理学奖得主:安德烈·海姆、康斯坦丁·诺沃肖洛夫
把科研当成快乐的游戏
10月5日,瑞典皇家科学院宣布,将2010年诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学的两位科学家—现年52岁的安德烈·海姆和36岁的康斯坦丁·诺沃肖洛夫,以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究。研究:“search,,而非“research,,石墨烯是怎么被发现的?对此,海姆2008年在接受《科学观察》采访时解和醚兑,除了拥有设备和相关方面的知识,一个重要原因是自己有一种“科研恶习”。他说,“那段时间里,我关注研究碳纳米管的那拨人,对他们时不时地声称获得这样或那样牛的成果觉得恶心。我想,我可以做一点不同于碳纳米管的东西,为什么不把碳纳米管剖开呢?于是,就有了后来的研究。”起初,海姆请实验室新来的一名中国博士生将一块高定向裂解石墨制成薄膜,要求尽可能薄,并给了他一台精巧的抛光机。三周后,这名博士生拿着培养皿来见海姆,说他成功了。海姆用显微镜一看,那些石墨碎片估计仍有1000层左右。海姆希望他能将石墨碎片研磨得更薄一些,但这名博士生最后说:...&
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当本年度诺贝尔物理学奖的结果在瑞典首都斯德哥尔摩宣布时,世界大部分地区的新闻媒体几乎立即接收到了消息。这条消息几乎以光的速度,也就是世界上最快的速度,被传播到世界各地。光纤已成为通信领域重要的传输材料,大量与诺贝尔奖有关的文本、图像、语音和视频在光纤中传输,人们即刻获得了这些信息,并认为这是理所应当的事情。但是在几十年前,有谁能想到今天信息时代的盛况呢?有一个人想到了,他就是华人物理学家高锟。““光光””跑跑到到了了““电电””的的后后面面阳光普照大地,各种物体反射的光线进入我们的眼睛,于是我们看到了世界。早在几百年前,人们就知道,一束射入水中的光会在空气与水之间的界面处发生弯曲,因为光线在水中的折射率高于在空气中的折射率。如果光线的方向倒过来,从水中射入空气中,当入射角(在入射点位置,垂直界面做一条法线,入射光线与法线的夹角就是入射角)不断增大的时候,折射裹它的周围材料的折射率,光线就会在纤维中不断地发生全反射,并向前传输。从...&
(本文共3页)
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日北京时间17点45分,瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,将2008年度诺贝尔物理学奖的一半授予美国芝加哥大学恩里科.费米学院的南部阳一郎,以表彰他发现了亚原子物理中对称性自发破缺的机制,奖项的另一半由日本筑波高能加速器研究机构的小林诚和京都大学理论物理汤川研究所(汤川研究所因汤川秀树而命名,他曾获1949年诺贝尔物理学奖)的益川敏英分享,以表彰他们发现了对称性破缺的起源,并由此预言了自然界中至少三个夸克家族的存在。南部阳一郎在对称性自发破缺方面作出了开创性的工作,其结果被称为南部-戈德斯通定理。他首先把凝聚态物理方法运用于粒子物理理论,提出了著名的南部-Jona-Lasinio模型。南部阳一郎由此获得了年度的沃尔夫奖。小林诚和益川敏英提出解释“CP对称性破缺”现象的有关理论。现代物理学理论认为,在100多亿年前宇宙大爆炸时应同时产生同等数量的粒子与反粒子,粒子与反粒子在质量等方面相同,但在电荷...&
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今年的诺贝尔物理学奖分别授于光纤电缆和半导体成象器件的三位发明者,他们分别是美籍华人科学家高馄和美国科学家威拉德.博依尔与乔治·史密斯。人称“光纤之父”的高馄博士1933年生于中国上海,童年就热爱科学,喜欢动手制作一些收音机、土炸弹等小器件。成年后辗转香港与英国,在英国伦敦大学接受高等教育。1957年大学毕业后在国际电话电报公司英国标准通信研究所工作,同时攻读伦敦大学的博士学位,当时他选择的研究课题,正是“光信号在光纤中的远距离传播”。光在光纤中的传播会剧烈地衰减,在上世纪60年代,光在光纤中的传输损耗每千米达几百到几千分贝,也就是说在透明度很好的光学玻璃中,光传播1千米后,其强度将衰减为原来的100亿分之一(10一‘“)。所以利用波长更短的电磁波—光来传输信号的设想,要解决的首要问题,就是光在透明介质(如玻璃)传播过程中的衰减问题。高馄针对这个问题做了大量的研究,结果他发现,光在物质中传播发生衰减的原因,主要是物质分子、原子对...&
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瑞典皇家科学院于2(X)9年10月6日宣布,将2(X)9年诺贝尔物理学奖授予科学家高棍以及威拉德·博伊尔和乔治·史密斯。2009年诺贝尔物理学奖3名得主的成就分别是发明光纤电缆和电荷藕合器件(C CD)图像传感器。高棍,英国华裔科学家,日生于中国上海金山区。光纤通讯、电机工程专家。1965年,高棍在以无数实验为基础的一篇论文中提出:用石英基玻璃纤维进行长距离信息传递将带来一场通讯事业的革命。同时他还提出当玻璃纤维损耗率下降到20分则公里时,光纤通讯即可成功。他的研究为人类进入光导新纪元打开了大门。后来,他发明了石英玻璃,制造出世界上第一根光导纤维,震惊科学界。高棍的发明使信息高速公路在全球迅猛发展,他因此获得了巨大的世界性声誉,被冠以“光纤之父”的称号。美国科学家博伊尔和乔治·史密斯因“发明了成像半导体电路—电荷藕合器件图像传感器CCD”而获得诺贝尔物理学奖的殊荣。博伊尔1924年出生于加拿大阿默斯特,在加拿大...&
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日,现年76岁的“光纤之父”高馄获得了诺贝尔物理学奖!然而,此时的高馄已经患上老年痴呆症,对于自己在科技方面的建树早已忘得一干二净。高馄目前定居在美国加州旧金山附近的山景城,过着平淡和规律的生活。得奖后,美国中文电视台来到他的住所采访,但高馄却表现出一副茫然的神情。在高银的身边,有一位年龄相仿的妇女温柔问他:“你是不是光纤之父?光纤之父是谁你知道吗……”这位试图打开他的记忆的妇女,就是高馄的结发妻子黄美芸。黄美芸比高馄小一岁,出生在江苏南京,在1955年大学毕业后进人英国国际电话电报公司(l TT)工作,从事电脑专业。后来,ITT来了一位与她一样是黄皮肤的香港小伙子任工程师,在几乎清一色的白人同事中,他们的东方面孔让彼此都觉得很亲切。日久生情,他们相爱了!一年后,高银向黄美芸求婚,黄美芸却提出要做一个试验:大家分开半年,不见面,看彼此是否还互相挂念。高银三句不离本行地说:“实验室应该做实验,但婚姻的实验不能做,...&
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2010高考物理带电粒子在匀强磁场中的运动1
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楼主 电梯直达 楼
在大多数玩家看来,随着网游开发技术的发展,3D游戏引擎已经越来越多,凭借着优异的画面表现力,3D网游将赢得所有玩家的新,那么2D网游似乎已经应该走向末路——但是,事实并非如此。在过往的2009年,一大批2D或者2.5D作品的成功让这种3D优越论变得不那么靠谱,毕竟市场是检验产品的唯一标准。那么随着2010年的到来,今年的新网游当中,到底是2D稳中求胜,还是3D旗开得胜呢?让我们一起来看下届时登场的选手,由玩家自己来评判吧。3D一号选手,《PEM神魔大陆》&《PEM神魔大陆》自09年上半年就一直有消息曝光,直到2010年才陆续公布了一些产品信息以及截图。作为国内网***业自主研发并成功上市的一杆旗帜,完美时空一直是3D网游市场上的一员猛将。自《完美世界》开始,从《武林外传》到《诛仙2》,尽管在多款国外3D大作如《魔兽世界》的冲击下,完美的产品线几乎没有失败品,不能不归功于其3D领域功底深厚。3D二号选手,《欢迎来到太平洋游戏网》《欢迎来到太平洋游戏网》是继《诛仙》之后,目前眼下最受关注的网络小说改编作品。作为一款改编之作,《欢迎来到太平洋游戏网》原著有着高于《诛仙》的人气,在起点拥有3200万之高的点击率,如果统计其他转载书站的流量,总点击量将过亿。原著影响力更为广泛,而且多数是网游玩家,这为这款新游戏的成功打下了坚实的基础。此外,作为为数不多的3D新游,《欢迎来到太平洋游戏网》在研发全程中都听取了原著作者跳舞的意见和建议。由原著作者把关,相信该款游戏会更好的展示其中神魔对抗的精髓以及反抗与自由的核心。3D&三号选手,《中华英雄》《中华英雄》是搜狐畅游代理的一款3D产品,虽然并非搜狐畅游自主研发,但是作为畅游产品线上的第一款3D产品,其意义将相当的重大。此外,游戏是根据著名香港动漫改编,漫画中令人神往武功场景将一一在游戏展现,对于喜欢《中华英雄》《风云》等港漫风格的玩家来说,这将是2010年最值得期待的游戏。2D一号选手,《大明龙权》继完美《梦幻诛仙》大获成功之后,国内众多的网游开发商忽然发现原来2D市场蕴含着更多的金矿。腾讯运营的《大明龙权》则是2010年2D队伍的最强力的一号选手。作为国内最大的互联网平台,腾讯坐拥QQ的3亿用户,先天优势十分明显。就算有玩家对2D模式不感兴趣,但是还是会有无数人会为了点亮QQ上的某个头像而去尝试该款产品2D二号选手,《降龙之剑》作为09年2D市场最大的赢家,完美时空非常明白什么叫趁胜追击。继《梦幻诛仙》成功之后,《降龙之剑》成为完美时空在2D市场最新也是最有力的角逐者。《降龙之剑》采用的事Raider引擎,游戏在运用粒子特效技术的同时,还应用各项3D技术进行了渲染和优化,画面表现力相当的优秀。2D三号选手,《西游记》一般来说,国产网游研发几乎离不开三大题材——西游,三国,武侠。蓝港在线推出的此款产品就是一款中规中矩的国产作品,采用的西游记背景。该产品是款写实ARPG类型的《西游记》题材网络游戏,由蓝港在线自主研发及运营。游戏在设计上将真实重现“大闹天宫”、“三打白骨精”、“大闹龙宫”等经典故事情节。同时,还将以写实的手法植入人们耳熟能详的《西游记》元素。
努力过好每一天。
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一款新游的出现,总是可以吸引更多的玩家,2010又会是什么了。??期待吧。
落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。
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2010,一场新的游戏争霸赛开始啦,我当啦啦队队长,加油加油.
从学习到生活,从生活到彼此的情感世界……。&
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这么多好玩的游戏,我顶顶顶,一定要玩个够,支持楼上的,队员算我一个.
以为没有你...我可以坚强一个人.....终於知道我不行....&
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【魔域新手卡奖励】10级奖励:双倍经验药水,速效治疗包,幼兽灵魂血契,幻想之光礼包,焰火礼包,星之祝福;30级奖励:精品装备一套(5件)+星之祝福;70级奖励:极品武器一把+幻化幸运草+月之祝福等。/detailed.jsp?id=614领取新手卡激活码及使用说明。
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还是期待龙之谷
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又经过1周的艰苦鏖战,第2款游戏出炉了。作为第3门技术课,考究了4个不同的物理引擎,用了5天的时间做研究发现没什么成果,距离Deadline还剩6天的时候一切从头开始,于今天早晨7点大功告成,这款游戏虽谈不上尽善尽美,但也八九不离十了。
作业要求为独立完成一个具有物理效果的任意游戏,占考试成绩50%,可以接着上一个海战做,也可以重新起草一个。
我不认为在一篮子臭鸡蛋上面撒上点香精就能变好吃,所以重新做了一款3D台球小游戏。没有使用物理引擎,但是根据力学原理做出了物理模拟的效果。
虽然这门作业要求很极限,主要是时限的问题,太短了。所以在收集资源和自我调试方面下了大工夫。集中编程还是在最近一周完成的。班里同学多数继承了海战的延伸,而我面临重做,虽然摒弃了很多老问题,也要面临更多问题。S教授在我昨天下午在班里展示的过程中,问了我很多的问题,他对游戏的界面并不关心太多,问我的问题多数是关于球与球之间的力学判定。我知道在我理学逻辑上不占太多优势,很容易被很多问题考住。所以我尽可能多的进行主动阐述,单位时间内我说的越多他问的就越少,虽然我也说了不少废话,但是好在没陷入被动的僵局。
---------------------------------------下面介绍制作流程(技术贴)-----------------------------
作为第二个个人作业,这部作品游戏性不大,但涉及到的代码不少于海战。上交成品大小为50MB(zip),执行程序3MB。原计划使用物理引擎ODE,但是由于win7兼容性,以及vc2010库文件的诸多问题,最终仅采用模拟定理。
封面是一个Slash函数,等于等待界面,用于填补载入3DS以及texture素材时初始化的空白时段。
打包为三个文件,代码与编译分离开来,可在任意系统中独立执行。
摄像机角度和视点做了三种模式,俯瞰,近景,和球环绕。四周墙壁和地板沿用了BMP贴图。
球体和球桌的绘制,同样采用的3Dmax,与上一个作业(画模型船)相比,较简单。采用了阴影(也是贴图,只不过四周采用了环绕式的羽化透明,是效果更加逼真),光源随着视点平移变化,阴影角度按光源的反向实时重新计算。这点上比上个作品高级了一点。
球的贴图也没有大问题,球桌的贴图废了点时间,主要是
6个球洞在三维空间中,XYZ轴界限判定与贴图的不吻合。因为这次采用了512x512,24位,在像素问题和RGBA通道上有些混淆。为此又把photoshop精通了一遍,三位界面主要采用TGA图片格式。
OpenGl构造2D虚拟碰撞模拟,粒子效果,定义点与半径的碰撞界限,每一个球按一个圆形处理,与球桌边框的碰撞检测
按圆形的切点相交处理。
根据杆与白球的距离计算撞击力量,如果定义球的半径为0.12,则速率公式大体可以根据ball[0].velocity =
(cue_dist - .12f) * .2f
来逐一计算。在屏幕右上方做了个一个蓄力柱,用于给玩家统计力量。达到力量上限时显示Power
max。而角度要根据勾股定理,从360个点距离重新定义360个直角三角形,在循环中进行逐一计算360的360次方次。蓝线与白线定义为一个直角。
球的偏离角度,除了力量大小之外,主要依据正余弦函数计算。球的反弹方位,球的自转速度和方向等都在Header
files中套了复杂的固定公式。
球在运动过程中受到摩擦力影响,不断自减0.05,当运动速率小于0.1时判定为0,当白球在Y轴坐标&4或者&2时(x&-2
|| x&6 时)判定球进洞,速率归零。其他情况判定白球进洞,并还原至起始点。
任意球互相碰撞之后速度折率55%,反作用力在xy轴负方向上+额外75%,当球与边界碰撞时,自身速率乘以0.85再循环计算。
因为时间有限,没有考虑太多的重力计算,所以跳球,找击球点 等高级玩法没有被计算在内。
为了使整套工程明细可阅,我同样尽可能多的在每行代码之后加以注释。由于这是一门物理引擎课程,我着重添加了对于力学,光学(如光源方向)等等的解释。
引用资源为 Richard S. Wright
Jr.先生在2000年写下的glTools.h(很宝贵很难得的Opengl参考资源)。
希望这门课不会拖后腿……
&如果这三门课都没拖后腿,我准备连带注解一起
开源,为贫乏的OpenGl领域做贡献,让后人们少走弯路,至少不会像我这样,撕裂的渡过这无眠的几周。
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一切都过去了,至于打多少分都是命运的安排了,在这几个月的焦灼中,有过不安,有过焦躁,经常失眠,或通宵达旦。但是上帝赐予了我几周的圣诞假期,让我充分为1月份的大考做准备,这是天赐良机。为此,也感到淡淡的庆幸。多少事,做到了什么程度,冥冥之中自有定数。但是付出了,总会看到点成绩。
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