그라데이션 원과 수정된 다이아몬드-제곱 알고리즘이 어떻게 더 자연스럽게 보이는 무작위 섬을 생성할 수 있습니까?
지도 생성을 위한 그라데이션 원
이 토론에서는 그라데이션 원을 활용하는 지도 생성기에서 임의의 섬을 생성하는 대체 접근 방식을 탐구합니다. . 이 기술은 다른 방법에서 흔히 발생하는 부자연스러운 원형 모서리를 극복하는 것을 목표로 합니다.
수정된 다이아몬드 및 정사각형 알고리즘
Perlin Noise를 사용하는 대신 수정된 버전을 사용합니다. Diamond and Square 알고리즘의 기존 구현과의 주요 차이점은 다음과 같습니다.
- 초기 조건: 지형 높이 맵은 모서리의 최소 고도와 중간점의 임의 값으로 초기화됩니다.
- 섬 수정: 첫 번째 다이아몬드 단계가 생략되고, 중간점이 임의 표고로 초기화됩니다. 값.
- 경계 조정: 경계 지점은 최소 표고(수중 또는 그에 가까운 임의의 값)로 조정됩니다.
- 표고 정규화: 생성된 지형 높이는 지정된 고도에 맞게 조정됩니다. 범위.
표면 유형 및 특징
지형 높이 맵이 생성되면 물, 모래, 초목 등 고도 범위를 기반으로 표면 특징이 추가됩니다. 바위와 눈. 고도 기반 경사 매개변수는 지형지물 배치에 영향을 미치며 추가 규칙을 사용하여 강 및 폭포와 같은 추가 지형지물을 통합할 수 있습니다.
C의 다이아몬드 및 정사각형 알고리즘
제공된 C 코드는 수정된 다이아몬드 및 정사각형 알고리즘을 보여줍니다.
- 구성 매개변수: 최소 및 최대 고도, 해수면, 다양한 표면 유형의 고도 범위 및 경사 매개변수.
- 지형 높이 지도: 2차원 배열(ter[][ ]) 지형 고도 값을 저장합니다.
- 표면 유형 지도: 두 번째 2차원 배열 (typ[][])는 표면 유형을 나타냅니다.
- 임의 고도: 다이아몬드형 및 정사각형 계단은 지정된 범위 내에서 임의 고도를 사용합니다.
- 경계 조정: 경계점은 최소 고도 또는 근처의 임의 값으로 설정됩니다.
장점 및 고려 사항
이 접근 방식은 Perlin 노이즈 기반 방법에 비해 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- well을 사용하여 구성이 용이함 -정의된 매개변수.
- 섬과 같은 좋은 고도 분포 특성.
- 다양한 표면 특성과 강과 같은 추가 요소를 통합합니다.
참고
- 알고리즘은 섬에 하나의 큰 언덕을 생성하는 경향이 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 여러 지형 지도를 계층화할 수 있습니다.
- 더 많은 중앙 언덕을 추가하기 위해 무작위화 프로세스를 조정할 수 있습니다.
- 조명 기술은 지형의 시각적 외관을 향상시킬 수 있습니다.
위 내용은 그라데이션 원과 수정된 다이아몬드-제곱 알고리즘이 어떻게 더 자연스럽게 보이는 무작위 섬을 생성할 수 있습니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C#과 C의 역사와 진화는 독특하며 미래의 전망도 다릅니다. 1.C는 1983 년 Bjarnestroustrup에 의해 발명되어 객체 지향 프로그래밍을 C 언어에 소개했습니다. Evolution 프로세스에는 자동 키워드 소개 및 Lambda Expressions 소개 C 11, C 20 도입 개념 및 코 루틴과 같은 여러 표준화가 포함되며 향후 성능 및 시스템 수준 프로그래밍에 중점을 둘 것입니다. 2.C#은 2000 년 Microsoft에 의해 출시되었으며 C와 Java의 장점을 결합하여 진화는 단순성과 생산성에 중점을 둡니다. 예를 들어, C#2.0은 제네릭과 C#5.0 도입 된 비동기 프로그래밍을 소개했으며, 이는 향후 개발자의 생산성 및 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둘 것입니다.

C# 및 C 및 개발자 경험의 학습 곡선에는 상당한 차이가 있습니다. 1) C#의 학습 곡선은 비교적 평평하며 빠른 개발 및 기업 수준의 응용 프로그램에 적합합니다. 2) C의 학습 곡선은 가파르고 고성능 및 저수준 제어 시나리오에 적합합니다.

C는 XML과 타사 라이브러리 (예 : TinyXML, Pugixml, Xerces-C)와 상호 작용합니다. 1) 라이브러리를 사용하여 XML 파일을 구문 분석하고 C- 처리 가능한 데이터 구조로 변환하십시오. 2) XML을 생성 할 때 C 데이터 구조를 XML 형식으로 변환하십시오. 3) 실제 애플리케이션에서 XML은 종종 구성 파일 및 데이터 교환에 사용되어 개발 효율성을 향상시킵니다.

C에서 정적 분석의 적용에는 주로 메모리 관리 문제 발견, 코드 로직 오류 확인 및 코드 보안 개선이 포함됩니다. 1) 정적 분석은 메모리 누출, 이중 릴리스 및 초기화되지 않은 포인터와 같은 문제를 식별 할 수 있습니다. 2) 사용하지 않은 변수, 데드 코드 및 논리적 모순을 감지 할 수 있습니다. 3) Coverity와 같은 정적 분석 도구는 버퍼 오버플로, 정수 오버플로 및 안전하지 않은 API 호출을 감지하여 코드 보안을 개선 할 수 있습니다.

C에서 Chrono 라이브러리를 사용하면 시간과 시간 간격을보다 정확하게 제어 할 수 있습니다. 이 도서관의 매력을 탐구합시다. C의 크로노 라이브러리는 표준 라이브러리의 일부로 시간과 시간 간격을 다루는 현대적인 방법을 제공합니다. 시간과 C 시간으로 고통받는 프로그래머에게는 Chrono가 의심 할 여지없이 혜택입니다. 코드의 가독성과 유지 가능성을 향상시킬뿐만 아니라 더 높은 정확도와 유연성을 제공합니다. 기본부터 시작합시다. Chrono 라이브러리에는 주로 다음 주요 구성 요소가 포함됩니다. std :: Chrono :: System_Clock : 현재 시간을 얻는 데 사용되는 시스템 클럭을 나타냅니다. STD :: 크론

C는 여전히 현대 프로그래밍과 관련이 있습니다. 1) 고성능 및 직접 하드웨어 작동 기능은 게임 개발, 임베디드 시스템 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 첫 번째 선택이됩니다. 2) 스마트 포인터 및 템플릿 프로그래밍과 같은 풍부한 프로그래밍 패러다임 및 현대적인 기능은 유연성과 효율성을 향상시킵니다. 학습 곡선은 가파르지만 강력한 기능은 오늘날의 프로그래밍 생태계에서 여전히 중요합니다.

C의 미래는 병렬 컴퓨팅, 보안, 모듈화 및 AI/기계 학습에 중점을 둘 것입니다. 1) 병렬 컴퓨팅은 코 루틴과 같은 기능을 통해 향상 될 것입니다. 2)보다 엄격한 유형 검사 및 메모리 관리 메커니즘을 통해 보안이 향상 될 것입니다. 3) 변조는 코드 구성 및 편집을 단순화합니다. 4) AI 및 머신 러닝은 C가 수치 컴퓨팅 및 GPU 프로그래밍 지원과 같은 새로운 요구에 적응하도록 촉구합니다.

c is nontdying; it'sevolving.1) c COMINGDUETOITSTIONTIVENICICICICINICE INPERFORMICALEPPLICATION.2) thelugageIscontinuousUllyUpdated, witcentfeatureslikemodulesandCoroutinestoimproveusActionalance.3) despitechallen
