阐述提升游戏虚拟商品销售的5大技巧(转)

本文分享了五项策略来帮助免费游戏开发者提高用户留存率和盈利水平,包括减轻玩家压力、简化商店设计、丰富虚拟商品种类等。

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作者:Ben Sipe

在过去一年里我始终致力于帮助免费游戏开发者提高游戏的用户留存和盈利,所以我决定在此列出几点能够促进手机游戏收益发展的5大技巧。

1.不要让玩家感到压力

根据各种研究,让玩家感到压力也就意味着销量的流失。最著名的研究便是杂货店研究中的果酱销售。

在Cliff的注释版本中,当超市以品尝测试的形式陈列出24种不同类型的果酱时,60%的消费者会停下来进行品尝,但是其中只有3%的消费者会购买这些果酱。而如果只陈列出6种果酱,那么将有40%的用户驻足,并且他们中将由30%的人会购买果酱。

所以手机游戏开发者将如何在自己的内容中使用这种理念?一开始开发者应该只呈现出少量的虚拟道具(游戏邦注:大约为6种),并暗示玩家当他们经过新关卡时将能看到更多新内容。

为什么是6种?我们可以参考在线零售商(特别是亚马逊)是如何陈列搜索结果。他们只在屏幕(基于分辨率)上罗列出4至7个搜索结果,从而避免玩家去滚动滑块。如果开发者能将这种理念带进游戏中,便能避免带给玩家过多的压力,并能够帮助他们更好地理解游戏中的各种道具。

以下是《幸福街》的截图:
       

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Happy Street(from gamasutra)
       阴影是给予玩家最好的暗示。

2.创造出一目了然的商店

这一点非常直白,但是如果你的游戏拥有上百种或者上千种道具,它便会变得非常复杂且让人困惑。

Gameloft便在菜单和用户体验上下足了功夫。让我们以其最新的游戏《Heroes of Order & Chaos》为例。游戏的一大显著的设计元素便是使用卷轴菜单去缓解杂乱的设置。
       

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Heroes of Order & Chaos(from gamasutra)
       接下来让我们着眼于同一类型中的另一款游戏。老实说,一开始我并不知道该点击哪里,我也不知道屏幕中的百分比是指代什么。
       

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virtual economies(from gamasutra)
当玩家选择“装备”时,游戏将呈现出一个滑动菜单,其中每个装备槽带有两种道具。这么做不仅能够有效地完善用户体验,同时每个槽位还能够呈现出更多道具。
       

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virtual economies(from gamasutra)
       3.拥有大量的虚拟道具

为了创造出真正成功的免费游戏,开发者必须设置上百种或上千种的虚拟道具。但也存在例外,如《神庙逃亡》;不过如果游戏拥有更多吸引玩家的道具,其收益也就能够随之提升——只要开发者能够遵循上述提到的要点。

开发者必须面对不同类型的玩家提供各种价格范围的道具。就像有些玩家更看重道具的外观,有些玩家更重视竞争优势,也有些玩家则希望提升前进速度。

开发者必须提供大量的道具而确保玩家不会有钱没处花。

4.引导玩家进入虚拟商店

去过迪士尼的人都知道,在体验了各种游戏设备后他们都会来到一间纪念品商店。这并不是凑巧,并且这种巧妙的设计也大大提升了该游乐场的收益。

如果你的游戏设有各种回合,战斗或关卡,请果断地引导玩家前往虚拟商店消费他们挣得的虚拟货币。

同时你也需要记住,为了不强行要求玩家进行消费,你应该让他们能够轻松地离开商店并回到行动中。这便是增销与强买强卖之间存在的界线。

5.赋予首次购买选项一定的价值

这是一种较新的理念。让玩家在免费游戏中花钱应该是开发者在免费盈利过程中所面临的最大挑战。

一旦玩家在游戏中消费了,他们再次回到游戏中的几率便会大大提升。一个典型的例子便是《火箭飞人》中的“counterfeit machine”,它能够双倍增加玩家所挣得的货币。


来源:游戏邦

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MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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