Читаем Виртуальная библиотека Delphi полностью

Посмотрите на Рисунок 6(б). Видно, что когда мы заменяем значение одной ячейки, эти изменения влияют, как на первый так и на второй круги ячеек. Возникает резонный вопрос: не случится ли такой ситуации, когда помещение на карту новой текстуры потребует перерисовки всей карты, так, словно кто-то бросил камень в воду? Если следовать принципам изложенным в этой статье, то не случится. Я проверял все варианты. Изменения касаются лишь первого и второго круга. Кто не верит, может проверить, посчитать, прикинуть, но это займет много времени. Теперь мы подходим к главному — по какому принципу рассчитывать новые значения изменяемых текстур. Возможно я Вас немного удивлю, но рассчитывать нам больше ничего не придется. Нам понадобится создать три массива (таблицы) 16 на 25 элементов, записать в них заранее расчитанные значения, а затем их считывать в ходе выполнения программы. Сейчас поясню.

Поскольку в общей сумме у нас по максимуму может измениться 25 элементов на карте (Рисунок 6(б)), мы создадим вспомогательную матрицу 5х5, куда будем считывать с карты значения соответствующих ячеек. Затем мы изменим значения в этой матрице и поместим ее снова на карту откуда взяли.

В каждой ячейке может быть следующее значение:

Index + GroundIndex*16 , где

Index — число от 0 до 15 указывающее на номер переходной текстуры. GroundIndex — число от 0 до 2 указывающее на тип земли — ВОДА, ТРАВА, КАМНИ

Итак мы знаем номер лежащей в ячейке переходной текстуры (GetAdditionalIndex), мы также знаем номер этой ячейки в матрице 5×5. Этого вполне достаточно. Мы создадим массив-таблицу ширина которого равна количеству возможных переходных текстур 16, а высота равна количеству ячеек в матрице 5×5=25. Дальше мы действуем следующим образом: Считываем в матрицу 5×5 участок карты центром которого является ячейка в которую мы "кладем" новую землю, в ячейку 12 кладем цельную текстуру той земли которой мы рисуем. Затем для всех ячеек матрицы 5×5 кроме 12-ой делаем следующее: Поучаем номер переходной текстуры (GetAdditionalIndex) и обращаемся к таблице 16×25. Где номер переходной текстуры это положение ячейки таблицы 16×25 по горизонтали, а номер ячейки в матрице 5×5 это положение ячейки таблицы 16×25 по вертикали. На рисунке 7, цифра 6 по горизонтали это GetAdditionalIndex от текстуры, которая прячется в матрице 5×5 в ячейке номер 17, а "Х" в красной клетке это тот самый новый номер для этой текстуры. Фактически смысл сводится к следующему: посмотрели какая была текстура — заглянув в таблицу, узнали какая стала.

Рисунок 7


Вы наверное спросите — а как узнать какие значения должны быть в таблице 16×25? Никак. Они рассчитываются в уме и записываются в таблицу ручками. Но вы можете не задумываться над этим, я уже рассчитал и записал их в своем примере. Смотрите в исходниках.

Кстати в тексте статьи я упоминал о том, что нам придется создать три таблицы 16×25. Я не оговорился. Дело в том, что у нас возможны три варианта, когда значения одной и той же ячейки в таблице должны быть разными:

1. Активная земля равняется прежней земле. Например, мы рисуем ТРАВОЙ, а в рассчитываемой ячейке тоже ТРАВА или ТРАВА с ЗЕМЛЕЙ.

2. Активная земля не равна прежней земле. Например, мы рисуем ТРАВОЙ, а в рассчитываемой ячейке ВОДА или ВОДА с ЗЕМЛЕЙ.

3. Рисуем переходным типом земли — ЗЕМЛЯ.

Если кому-нибудь еще что-то не понятно, то надеюсь после рассмотрения исходных текстов программы все встанет на свои места.

Пример написан на Delphi 3 Professional, с использованием компонент библиотеки DelphiX для DirectX 6.0

Модуль MapDat:

// Определение класса Matrix5

Type TMatrix5 = class(TObject)

private

 Matrix : array[0..4,0..4] of byte;

 Vector : array[0..24] of byte;

public

 function GetBaseIndex( ElementIndex : Integer ): Integer;

 Function GetAdditionalIndex( ElementIndex : Integer ): Integer;

 procedure Fill(X,Y : Integer);

 procedure Place(X,Y : Integer);

 procedure Culculate(X,Y : Integer; BrushIndex : Integer );

 procedure Draw(X,Y : Integer; BrushIndex : Integer );

end;

Внутри класса определены переменные в виде матрицы 5×5 и вектора. Некогда я думал, что это упростит написание программы, сейчас я думаю, что можно воспользоваться только вектором. Методы GetBaseIndex и GetAdditionalIndex мы уже рассматривали, рассмотрим остальные:

Метод Fill(x,y : Integer);

procedure TMatrix5.Fill(X,Y : Integer);

var i,j : Integer;

begin

 for j := 0 to 4 do

 for i := 0 to 4 do

Перейти на страницу:

Похожие книги

Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных
Adobe InDesign CS3
Adobe InDesign CS3

Книга посвящена верстке и макетированию в программе Adobe InDesign CS3. Помимо того что в ней описываются возможности программы, рассматриваются также принципы и традиции верстки, приводятся примеры решения типичных задач. Все это позволит читателю не только овладеть богатым инструментарием программы, но и грамотно применять его.Материал книги разделен на логические части: теоретические сведения, инструментарий программы, решение задач, – а также рассчитан на два уровня подготовки читателей – начинающих и опытных пользователей, что выгодно отличает книгу от других изданий. Это позволит применять ее как новичкам для знакомства с программой, так и пользователям со стажем для пополнения своих знаний.

Владимир Гавриилович Завгородний , Владимир Завгородний

Программирование, программы, базы данных / Программное обеспечение / Книги по IT
1001 совет по обустройству компьютера
1001 совет по обустройству компьютера

В книге собраны и обобщены советы по решению различных проблем, которые рано или поздно возникают при эксплуатации как экономичных нетбуков, так и современных настольных моделей. Все приведенные рецепты опробованы на практике и разбиты по темам: аппаратные средства персональных компьютеров, компьютерные сети и подключение к Интернету, установка, настройка и ремонт ОС Windows, работа в Интернете, защита от вирусов. Рассмотрены не только готовые решения внезапно возникающих проблем, но и ответы на многие вопросы, которые возникают еще до покупки компьютера. Приведен необходимый минимум технических сведений, позволяющий принять осознанное решение.Компакт-диск прилагается только к печатному изданию книги.

Юрий Всеволодович Ревич

Программирование, программы, базы данных / Интернет / Компьютерное «железо» / ОС и Сети / Программное обеспечение / Книги по IT