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如何在电脑上用编程做游戏 steam上有什么不错的赛车游戏 – 游戏开发 – 前端

时间:2021-08-14 22:32:50

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《极品飞车》的核心玩法集中在地下飙车、非法改装,风格更偏向娱乐,与其他一些拟真类的赛车游戏如《极限竞速》相比各有长短,喜欢爽快的飙车漂移不妨试试《极品飞车》

以下是本次回归的作品:

其中有系列最新作《极品飞车21:热度》,现在史低折扣135元

游戏所在地点的原型是迈阿密,副标题也直接以迈阿密的NBA球队Heat(热火)来命名。

本作的一大特色,当属白天与黑夜两种不同的模式,白天是守法好公民,晚上摇身一变就出现在非法地下赛事中。

两个模式的不同与互补,成为了本作的一大要素

系列中评价颇高的《极品飞车14:热力追踪》,目前没有折扣,原价98元,可以等到夏促看看

热力追踪作为前的游戏,画质放到如今可能已经有些过时,而且可以改装的地方较少。不过漂移很容易上手,赛道也不算太难。

不过许多玩家心中的经典《极品飞车9:最高通缉》暂时没有回归,不知道以后会不会重新上架呢?

作者:杰小奇丶

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python是怎样的编程语言?

Python 是一个高层次的结合了解释性、编译性、互动性和面向对象的脚本语言。

Python 的设计具有很强的可读性,相比其他语言经常使用英文关键字,其他语言的一些标点符号,它具有比其他语言更有特色语法结构。

· Python 是一种解释型语言: 这意味着开发过程中没有了编译这个环节。类似于PHP和Perl语言。

· Python 是交互式语言: 这意味着,您可以在一个 Python 提示符 >>> 后直接执行代码。

· Python 是面向对象语言: 这意味着Python支持面向对象的风格或代码封装在对象的编程技术。

· Python 是初学者的语言:Python 对初级程序员而言,是一种伟大的语言,它支持广泛的应用程序开发,从简单的文字处理到 WWW 浏览器再到游戏。

(/python/python-intro.html)

主要用途

1、Web开发

提到web开发,大家脑海中闪现的一定是当前主流的开发语言Java,但你可能想不到的是python也可以做web开发,他由于开发迅速、部署飞快,变更起容易,代码量小深受开发者的喜爱,并且还有强大的框架来进行web开发。最经典的Django、Flask、Tornado,使程序员快速开发复杂的代码和应用,开发高质量的web程序。大家的金主知乎、豆瓣、Google、YouTube等企业均将python作为主要的开发语言,怎么样强大吧!!!

2、自动化运维

随着公司的发展、业务需求的持续并快速的增长,往往一个运维工程师通常要管理成百上千台服务器,运维工作变的重复、繁杂。那么将运维工作自动化,把运维工程师从服务器的管理中解放出来,让运维工作变得简单、快速、准确,这是使用python来做的持续高效的事,那么为什么选择Python呢,一来,大部分的开源运维工具都是由纯Python编写的,如Celery、ansible、Paramiko、airflow等,二来,Python与其他语言相比,更加优雅、明确和简单。

3、数据分析/可视化

作为数据分析的一大利器–Python,除了自身语言简洁高效易上手的优点,还有许多强大的功能。

支持非常多的库用于分析需求:Pandas:一个强大的分析结构化数据的工具集,基础是 Numpy(提供高性能的矩阵运算);可以从各种文件格式比如 CSV、JSON、SQL、Microsoft Excel 导入数据;可以对各种数据进行运算操作,比如归并、再成形、选择,还有数据清洗和数据加工特征。NumPy(Numerical Python) 是 Python 语言的一个扩展程序库,支持大量的维度数组与矩阵运算,此外也针对数组运算提供大量的数学函数库。NumPy 是一个运行速度非常快的数学库,主要用于数组计算,包含:一个强大的N维数组对象 ndarray;广播功能函数;整合 C/C++/Fortran 代码的工具;线性代数、傅里叶变换、随机数生成等功能。Matplotlib 是 Python 的绘图库。 它可与 NumPy 一起使用,提供了一种有效的 MatLab 开源替代方案。 它也可以和图形工具包一起使用,如 PyQt 和 wxPython。

4、网络爬虫

浏览网页时,发现好多对大家有用的数据,但怎样从互联网上抓取对于大家有价值的信息呢,这个时候大家需要一款利器—python,比如:豆瓣的推荐电影列表、社区留言、音乐软件评论等

5、机器学习

机器学习是一类算法的总称,这些算法企图从大量历史数据中挖掘出其中隐含的规律,并用于预测或者分类,更具体的说,机器学习可以看作是寻找一个函数,输入是样本数据,输出是期望的结果,只是这个函数过于复杂,以至于不太方便形式化表达,机器学习的算法包括神经网络、深度学习、支持向量机及随机森林,基本道理和上述相似,应用场景很多:例如推荐系统、人脸识别及语音识别等。

对于机器学习库和Python框架,scikit-learn和TensorFlow算是两个比较热门的。下面是scikit-learn中文学习网站,大家可以访问学习

学习编程需要什么配置的电脑?

不同的编程方向对电脑的要求也不尽相同,下面做一个简单的总结:

如果做Web开发,那么对电脑的要求并不高,i5以上的处理器,8G内存,1T的硬盘就完全能够满足大部分Web开发场景的要求,其他的配置比如显示卡就没有什么要求了,集成显卡也是可以的。做程序开发,因为要长时间对着屏幕,所以最好配一个大点的显示器,电池容量也是越大越好,至少能工作4个小时以上。

如果做大数据开发,对电脑的内存有较高的要求,简单的说就是内存越大越好,最好在16G以上,大数据开发非常吃内存。一些商用大数据平台对内存的基础要求往往都是32G以上,因为内存如果小的话会严重影响性能,尤其是使用Spark平台。大数据开发对CPU的要求并不高,i5以上就能满足要求。

如果做人工智能开发,对电脑的显卡有较高的要求。因为人工智能的算法实现往往非常考验GPU的运算能力。目前人工智能处理框架常见的架构有三种,分别是CPU+GPU、CPU+FPGA和CPU+ASIC,其中FPGA表示现场可编程门阵列,ASIC为专用集成电路。这三种架构中,由于GPU可以并行处理大量数据,比较适合深度学习场景,所以CPU+GPU是目前的主流架构,这就要求做人工智能开发的电脑,要具备较强的GPU。对于个人来说,至少也要买一块运算能力强的独立显卡。

如果做移动互联开发,那么就需要选择一款苹果系列的笔记本电脑了,因为要做iOS开发,所以选购一款MBP是比较方便的选择,i5+8G内存就能够满足大部分的开发场景要求。

偶的研究方向是大数据和人工智能,目偶也在带大数据方向的研究生,偶会陆续在头条写一些关于大数据方面的文章,感兴趣的朋友可以关注偶的头条号,相信一定会有所收获。

如果有大数据方面的问题,也可以咨询偶。

谢谢!

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