Estoy construyendo un juego de carreras de mármol bastante simple en Unity3D. La pelota es un objeto de física en 3D que se mueve solo en los ejes X e Y. Tiene la capacidad de rodar a izquierda y derecha, y saltar. Cosas bastante básicas, excepto que me he topado con un problema que rompe el juego: al caer y golpear el suelo, la magnitud del rebote de la pelota se puede combinar con su fuerza de salto para crear un salto extra alto. Esto significa que, al presionar los botones a tiempo, el jugador puede hacer que la pelota rebote exponencialmente más alto, alcanzando alturas no deseadas. No puedo diseñar niveles correctamente hasta que se solucione este problema técnico. He ilustrado este ejemplo:
Sin embargo, el salto no es tan simple como disparar la pelota hacia arriba. Para facilitar una mayor complejidad en el diseño del nivel, he programado que el ángulo de salto sea relativo a la superficie sobre la que rueda la pelota.
La Figura 3 , en esa ilustración, es cómo funciona mi juego hasta ahora; No figura 4 . Esto hace que resolver el problema de rebote + salto sea mucho más desafiante, porque no puedo simplemente medir y establecer una fuerza o velocidad exacta en el eje Y. Hacerlo da como resultado un comportamiento extraño, que se vuelve dramáticamente más notable a medida que la pelota viaja en pendientes más pronunciadas.
Hasta ahora, he sido capaz de concebir una solución para todos los demás problemas de diseño en este juego y luego descubrir cómo programarlos, pero este me tiene atrapado. He intentado varios enfoques diferentes, pero ninguno de ellos ha funcionado.
Aquí está el script de C # que controla el salto de la pelota:
using UnityEngine;
using System.Collections;
public class BallJumping : MonoBehaviour {
public System.Action onJump;
public Rigidbody objRigidbody; // Set this to the player
public bool isGrounded; // Determines whether or not the ball is on the ground
public Transform groundChecker; // A child object that's slightly larger than the ball
public float groundRadius = 0.6f;
public LayerMask whatIsGround; // Determines what layers qualify as ground
public AudioClip jumpSFX;
public AudioClip stickyJumpSFX;
private float p_WillJumpTimeRemaining; // Grace periods before/after hitting the ground to trigger jump
private float p_CanJumpTimeRemaining;
public float earlyJumpToleranceDuration = 0.2f;
public float lateJumpToleranceDuration = 0.2f;
public float jump = 500f; // Jumping power
private float halfJump = 250f; // Used for the sticky puddles
public bool stuck = false; // Used for sticky materials
private float contactX;
private float contactY;
// Input for jumping
void Update () {
if (Input.GetButtonDown ("Jump") && isGrounded == true) {
ProcessJump();
}
}
// Continuously checks whether or not the ball is on the ground
void FixedUpdate () {
if (Physics.CheckSphere (groundChecker.position, groundRadius, whatIsGround) == true) {
isGrounded = true;
} else {
isGrounded = false;
}
}
// Sets a grace period for before or after the ball contacts the ground for jumping input
void ProcessJump () {
bool boolGetJump = Input.GetButtonDown("Jump");
if (boolGetJump && isGrounded == false) {
p_WillJumpTimeRemaining = earlyJumpToleranceDuration;
} else {
if (p_WillJumpTimeRemaining > 0) {
p_WillJumpTimeRemaining -= Time.fixedDeltaTime;
}
}
if (isGrounded) {
p_CanJumpTimeRemaining = lateJumpToleranceDuration;
}
if (isGrounded || p_WillJumpTimeRemaining > 0) {
Jump();
}
if (p_CanJumpTimeRemaining > 0) {
p_CanJumpTimeRemaining -= Time.fixedDeltaTime;
}
}
// Sticky puddles script -- hinders jumping while in the puddle
void OnTriggerEnter (Collider collision) {
if (collision.gameObject.tag == "Sticky") {
stuck = true;
}
}
void OnTriggerExit (Collider collision) {
if (collision.gameObject.tag == "Sticky") {
stuck = false;
}
}
// Calculates the normals for the jump angle
void OnCollisionStay (Collision collision) {
Debug.Log ("Collision.");
foreach (ContactPoint contact in collision.contacts) {
contactX = contact.normal.x;
contactY = contact.normal.y;
}
}
// Controls jumping
void Jump() {
Debug.Log ("Jump.");
p_WillJumpTimeRemaining = 0.0f;
p_CanJumpTimeRemaining = 0.0f;
halfJump = jump * 0.5f; // Cuts jumping force in half while in a sticky puddle
GetComponent<AudioSource>().volume = 1;
GetComponent<AudioSource>().pitch = Random.Range (0.9f, 1.1f);
if (stuck == false) {
objRigidbody.AddForce (contactX * jump, contactY * jump, 0);
GetComponent<AudioSource>().clip = jumpSFX;
GetComponent<AudioSource>().Play ();
}
else if (stuck == true) {
objRigidbody.AddForce (contactX * halfJump, contactY * halfJump, 0);
GetComponent<AudioSource>().clip = stickyJumpSFX;
GetComponent<AudioSource>().Play ();
}
if (onJump != null) {
onJump();
}
}
}
Mi último intento fue intentar saltar - rigidbody.velocity.magnitude * 50 , para reducir la potencia de salto por la velocidad con la que viaja la pelota. Casi resolvió el problema de rebote + salto, reduciendo proporcionalmente la fuerza de salto a cero cuando la velocidad de la pelota alcanzó lo que parecía ser el equivalente en velocidad.magnitud. Funcionó desde un punto muerto, pero el problema es que también explica la magnitud mientras la pelota está en tierra, evitando que la pelota ruede a toda velocidad y salte. Estaba cerca, ¡pero no del todo!
Soy un programador novato, y estoy perplejo aquí. ¿Alguien puede ayudarme a encontrar una solución creativa a este problema? Mientras el jugador pueda rebotar y saltar continuamente más y más alto, no puedo diseñar ningún nivel, porque todos podrán ser engañados. Me encantaría seguir adelante: este problema me ha estado frenando durante mucho tiempo, ¡así que agradecería mucho algunos consejos!