9、音频冒险游戏与增强骰子技术的创新探索

音频冒险游戏与增强骰子技术的创新探索

在游戏领域,音频冒险游戏和增强骰子技术正展现出独特的魅力和发展潜力。下面将为大家详细介绍这两方面的相关内容。

音频冒险游戏设计

音频冒险游戏旨在为玩家打造一种仅通过音频来进行探索和互动的游戏体验。其面临的一大挑战是如何丰富地表达库存的动作和状态,同时避免将玩家的注意力从音频世界转移到设备上。

为了解决这个问题,设计者选择了一种不增加额外独特动作来浏览库存的设计,即使用相同的旋转动作。不过,这并不意味着不能以不破坏音频世界沉浸感的方式添加独特动作,控制器在设计上仍有很多可探索的空间。

技术实现

最终的原型采用3D打印技术制作。具体的技术细节如下:
- 使用无挡电位器(图10H)来测量旋转角度。
- 采用单个滑动电位器(图10E)来测量库存是否打开/关闭,以及旋转部分是否被按下以选择热点。
- 控制器内部是一个Arduino迷你微控制器(图10F),通过USB连接到笔记本电脑。
- 音频世界使用Adobe Flash和ActionScript 2创建,音频从笔记本电脑流式传输到无线耳机。

部件 功能
无挡电位器(图10H) 测量旋转角度
单个滑动电位器(图10E) 测量库存状态和选择热点
Ardui
基于分布式模型预测控制的多个固定翼无人机一致性控制(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于分布式模型预测控制的多个固定翼无人机一致性控制”展开,采用Matlab代码实现相关算法,属于顶级EI期刊的复现研究成果。文中重点研究了分布式模型预测控制(DMPC)在多无人机系统中的一致性控制问题,通过构建固定翼无人机的动力学模型,结合分布式协同控制策略,实现多无人机在复杂环境下的轨迹一致性和稳定协同飞行。研究涵盖了控制算法设计、系统建模、优化求解及仿真验证全过程,并提供了完整的Matlab代码支持,便于读者复现实验结果。; 适合人群:具备自动控制、无人机系统或优化算法基础,从事科研或工程应用的研究生、科研人员及自动化、航空航天领域的研发工程师;熟悉Matlab编程和基本控制理论者更佳; 使用场景及目标:①用于多无人机协同控制系统的算法研究仿真验证;②支撑科研论文复现、毕业设计或项目开发;③掌握分布式模型预测控制在实际系统中的应用方法,提升对多智能体协同控制的理解实践能力; 阅读建议:建议结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注DMPC算法的构建流程、约束处理方式及一致性协议的设计逻辑,同时可拓展学习文中提及的路径规划、编队控制等相关技术,以深化对无人机集群控制的整体认知。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符  | 博主筛选后可见
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值