Adobe Flash. Создание аркад, головоломок и других игр с помощью ActionScript
Шрифт:
Одна из новых функций в анализируемой игре – aimStraw. Она заменит функцию moveFox и будет вызываться из клипа «actions», которому назначен следующий код:
onClipEvent(load) {
_root.initGame;
}
onClipEvent(enterFrame) {
_root.newBalloon ;
_root.moveBalloons;
_root.aimStraw;
_root.moveBullets;
}Задача функции aimStraw – вычислить угол прицела и затем задать поворот клипа соломинки. Значение угла сохраняется в переменной strawRadians, которая используется функцией shootBullet. Для того чтобы вычислить угол между двумя точками, прежде всего необходимо определить значение разницы между горизонтальными и вертикальными координатами точек. Они хранятся в переменных dx и dy функции. Задав эти значения
Совет
Углы измеряются в радианах или градусах. Полный круг в радианах будет равен 6,28 (2π), в градусах – 360. Радианы используются Flash в математических функциях наподобие Math.sin и Math.cos, а градусы – в параметрах клипов _rotation. Поэтому вы должны уметь преобразовывать значения из одних единиц измерения в другие.
Примечание
Функция Math.atan2 является прекрасным инструментом для программирования игр. Арктангенс (во Flash – Math.atan) представляет собой функцию, вычисляющую угол наклона линии. Так как такой наклон определяется двумя точками, с помощью арктангенса можно преобразовать координаты этих точек в значение угла наклона. Однако при использовании арктангенса не учитывается, какая точка линии является анкером, а какая указателем, задающим угол. Поэтому легко получить углы, противоположные по значению тем, которые вам необходимы. Для того чтобы учесть различные варианты, необходимо написать несколько условных выражений. Функция Math.atan2(y,x) вычисляет угол наклона линии между началом координат и точкой с координатами (x, y,). Тем самым решается проблема неоднозначности.
function aimStraw {
// Определяем разницу координат начала
// и конца линии.
dx = _xmouse – straw._x;
dy = _ymouse – straw._y;
// Вычисляем угол наклона.
strawRadians = Math.atan2(dy,dx);
// Переводим полученное значение в градусы.
strawDegrees = 360*strawRadians/(2*Math.PI);
straw._rotation = strawDegrees;
}
Теперь при запуске пули в массив bullets будет записано больше информации. Чтобы осуществлять перемещение объекта-пули в каждом кадре, нам необходимо знать угол, под которым он был выпущен.
К каждому объекту массива bullets будет добавлен параметр down, описывающий силу гравитации, действующую на пулю. Исходное значение этого параметра – 0.
Для того чтобы пуля вылетала из кончика соломинки, ее координаты должны иметь значение, равное значению координат соломинки плюс 20 пикселов (длина соломинки чуть больше 20 пикселов). Эти пикселы необходимо распределить (найти значения катетов при заданной гипотенузе и угле) между координатами x и y при помощи функций Math.sin и Math.cos для того, чтобы получить горизонтальную и вертикальную стороны угла.Примечание
Функции Math.sin и Math.cos используются здесь для определения горизонтальной и вертикальной сторон угла. Для того чтобы наглядно представить это, возьмем круг, центр которого находится в точке 0,0; крайняя верхняя точка имеет координаты 0, -1 [13] ; крайняя правая – 1,0. Задав в функции Math.sin любой угол, вы получите координату y этого угла на окружности. Функция Math.cos позволяет вычислить координату х. Таким образом, значение Math.sin(0) будет равно (-1), значение Math.cos(0) – 0, что соответствует координатам 0, -1.
Более важно понять то, что перемещение имеет две составляющие: скорость и угол. Значения расстояний для монитора компьютера не могут быть заданы по диагонали, они задаются только по вертикали и горизонтали. Функции Math.sin и Math.cos позволяют преобразовать значения скорости и угла в расстояние по горизонтали и вертикали.
function shootBullet {
// Проверяем, можно ли выстреливать следующую пулю.
if (getTiner > nextBulletTime) {
// Создаем пулю.
attachMovie("bullet","bullet"+nextBullet,nextBullet+9999);
bullet = _root["bullet"+nextBullet];
// Устанавливаем координаты.
bullet._x = straw._x + Math.cos(strawRadians)*20;
bullet._y = straw._y + Math.cos(strawRadians)*20;
// Добавляем в массив информацию о пуле:
// clip = название клипа,
// angle = начальный угол,
// down = эффект гравитации.
bullets.push({clip:bullet,angle:strawRadians,down:0});
// Увеличиваем счетчик пуль.
nextBullet++;
nextBulletTime = getTimer+1000;
}
}Функция moveBullets использует параметры angle и down каждого снаряда для перемещения их на определенное расстояние. Кроме этого параметр down увеличивается, чтобы создавался эффект гравитации. Так как запущенный снаряд должен снова упасть на землю, прежде чем удалить его клип из массива, необходимо проверить, достиг ли он нижнего края экрана.
function moveBullets {
// Перемещаем все снаряды.
for(i=bullets.length-1;i>=0;i–) {
// Определяем название клипа.
bullet = bullets[i].clip;
// Перемещаем клип.
bullet._x += Math.cos(bullets[i].angle)*10;
bullet._y += Math.sin(bullets[i].angle)*10;
// Добавляем искажение траектории
// из-за воздействия гравитации.
bullet._y += bullets[i].down;
// Увеличиваем значение параметра гравитации.
bullets[i].down += .2;
// Выясняем, достигла ли пуля земли.
if (bullet._y > 400) {
bullet.removeMovieClip;
bullets.splice(i,1);
// Определяем, есть ли попадение.
} else {
if (checkCollision(bullet)) {
bullet.removeMovieClip;
bullets.splice(i,1);
}
}
}
}К сведению
Так как пули в данной игре могут разлетаться в разные стороны, мы поменяли изображение пули в клипе, теперь она напоминает не короткую линию, а скорее небольшую точку.
Другие возможности
Как и предыдущую игру этой главы, только что рассмотренную можно усовершенствовать различными способами, например можно добавлять очки за шары, летящие выше и быстрее. Неплохим вариантом будет создание на ее основе игры, где в качестве целей будут использоваться самолеты. Оружие, из которого ведется обстрел, обычно в таких играх неподвижно, но может стрелять под разными углами.
Шарики-захватчики
Исходный файл: Ballooninvaders.fla
В самой классической видеоигре, "Космические захватчики", есть очень странное, но запоминающееся поведение вражеских единиц. Они движутся группой из стороны в сторону, медленно опускаясь вниз. Если они достигнут поверхности, игрок проигрывает.
Давайте изменим первую игру данной главы так, чтобы воздушные шарики вели себя как космические захватчики.
Задачи проекта
Поведение шариков простое. Они образуют группу шириной 10 и высотой 3 шарика, как показано на рис. 10.5. Шарики движутся вправо, пока первая колонна шариков не коснется правой стороны экрана. Тогда они меняют направление и чуть-чуть опускаются.
Рисунок 10.5. Шарики-захватчики движутся группой
Между тем лиса внизу движется слева направо и стреляет в шарики. Она должна перестрелять их всех, прежде чем группа шариков достигнет поверхности земли.
Подход
Поведение лисы может остаться таким же, как в первой игре этой главы. Но поведение шариков должно быть полностью изменено. К тому же во время игры не должно быть создано ни одного нового шарика. Они все появляются в начале игры.
Подготовка ролика
Как и в первой игре этой главы, есть кадр стоящей лисы – «stand», и анимация ходьбы. У шарика есть нормальный кадр и анимация взрыва. Все шарики сначала серого цвета и потом раскрашиваются с помощью ActionScript. Пуля – это короткий клип-линия.
Создание кода
Клип «actions» такой же, как в первой игре этой главы, за исключением того, что новые шарики не создаются в каждом кадре.onClipEvent(load) {
_root.initGame;
}
onClipEvent(enterFrame) {
_root.moveBalloons;
_root.moveFox;
_root.moveBullets;
}Функция initGame вызывает функцию createBalloons, чтобы создать группу шариков. Ей не нужно задавать такие переменные, как nextBalloon или создавать массив balloons, поскольку после начала игры новые шарики не создаются.
function initGame {
// Создаем шарики.
createBalloons;
// Параметры снарядов.
nextBulletTime = 0;
nextBullet = 0;
bullets = [];
// Переменная счета.
score = 0;
}