Каким бывает ПОЛЕ — Карта слов и выражений русского языка

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно и распространено слово выигрываться (глагол), выигрываются:

Это слово знает
каждый ребёнок

Достаточно
распространено

Нечасто встретишь
в повседневной ситуации

Узкоспециальный
термин

Что это?
Впервые вижу

Другое
Не знаю

Предложения со словом «поле»:

  • И не только на полях сражений.
  • В этот раз он был одет в такой же коричневый двубортный костюм в полоску, представительскую фетровую тёмно-шоколадную шляпу с глубокой тульёй и широкими полями.
  • Это может показаться странным, но именно по той причине, что ни одно из японских судов не приблизилось к этим минным полям.
  • (все предложения)

Оставить комментарий

Текст комментария:

Дополнительно:

kartaslov.ru

Что называется температурным полем? Какие виды полей бывают? Приведите их краткое описание.

Температурным полем называется совокупность мгновенных значений температуры во всех точках тела или системы тел в данный момент времени. Математическое описание температурного поля имеет вид: t=f(x,y,z,t), где t — температура; x,y,z — пространственные координаты; τ — время.

Температурное поле, описываемое приведенным уравнением, называется нестационарным. В этом случае температуры зависят от времени.

В том случае, когда распределение температуры в теле не изменяется со временем, температурное поле называется стационарным

t=f(x,y,z,), (2.2.2)

если температура изменяется только по одной или двум пространственным координатам, то температурное поле называется соответственно одно- и двухмерным:

t=f(x,t),

Температурные поля (2.2.1) и (2.2.2) называются трехмерными.

 

Дайте определение закона Фурье. Приведите формульные зависимости закона Фурье для однородной плоской стенки.

Закон Фурье.

Теория теплопроводности рассматривает тело как непрерывную среду. Согласно основному закону теплопроводности — закону Фурье — вектор плотности теплового потока, передаваемого теплопроводностью, пропорционален вектору градиента температуры:

,

где λ — коэффициент теплопроводности, Вт/(м×К). Он характеризует способность вещества, из которого состоит рассматриваемое тело, проводить теплоту.

Знак «-» указывает на противоположное направление вектора теплового потока и вектора градиента температуры. Вектор плотности теплового потока q всегда направлен в сторону наибольшего уменьшения температуры.

скалярная величина вектора плотности теплового потока:

,

Рассмотрим однородную плоскую стенку толщиной d, на поверхностях которой поддерживаются температуры tс1 и tс2, причем tс1>tс2 (рис.2.2.3). Температура изменяется только по толщине стенки — по одной координате х, коэффициент теплопроводности . Теплового потока в этом случае, в соответствии с законом Фурье, определяется по формуле:

,

или

,

где , причем tс1>tс2;

— внутреннее термическое сопротивление теплопроводности стенки, (м2×К)/Вт.

 

Рис.2.2.3. Изменение температур по толщине однородной плоской стенки

 

Распределение температур в плоской однородной стенке — линейное. В большинстве практических задач приближенно предполагается, что коэффициент теплопроводности λ не зависит от температуры и одинаков по всей толщине стенки. значение λ находят в справочниках при средней температуре .

Тепловой поток (мощность теплового потока) определяется по формуле: .



 

Приведите определение теплопередачи. Приведите процессы передачи теплоты в случае плоской стенки.

В технике часто приходится рассчитывать стационарный процесс переноса теплоты от одного теплоносителя другому через разделяющую стенку. Такой процесс называется

теплопередачей.

Плоская стенка.

Рассмотрим теплопередачу между двумя жидкостями через разделяющую из многослойную плоскую стенку. Здесь передача теплоты делится на три процесса:

1) В начале теплота передается от горячего теплоносителя tж1 к поверхности стенки путем конвективного теплообмена, который может сопровождаться излучением. Интенсивность процесса теплоотдачи характеризуется коэффициентом теплоотдачи a1.

2) Затем теплота теплопроводностью переносится поочередно от одной поверхности стенки к другой, которая характеризуется коэффициентом теплопроводности l(l1,…,ln).

3) И, наконец, теплота опять путем конвективного теплообмена передается от поверхности стенки к холодной жидкости tж2. Этот процесс характеризуется коэффициентом теплоотдачи a

2 (рис.2.2.6).

 

Рис.2.2.6. Распределение температур при теплопередаче через

многослойную плоскую стенку

 

cyberpedia.su

какие бывают, для чего нужны и как создаются

Испокон веков, аграрии пахали, вносили удобрения и сеяли по единым нормам для всего поля. Подобная практика действует по сей день, хотя большого роста эффективности вложений она уже не дает. Исправить ситуацию помогают электронные карты.


Зачем они нужны?

Новый подход позволяет определить условия для развития растений по каждому единичному участку. Электронная карта составляется по данным обследования поля, после чего, с ее помощью, определяют, где надо глубже пахать, гуще сеять и больше вносить удобрений. А где — наоборот. На основе той же электронной карты, разрабатываются инструкции для автоматических систем.

Основные преимущества электронной карты, по сравнению с бумажной:

  • Более наглядная, а потому — удобная и эффективная.
  • Можно вносить изменения в режиме реального времени.
  • Точная и информативная, к любому блоку данных обеспечен быстрый доступ.
  • Совместима с компьютерным ПО и управленческими программами.

Данный список можно продолжить. Имея на руках карту с характеристиками поля по каждому участку, фермер получает возможность рационально распределять ресурсы. Исключается перерасход там, где раньше, по средним нормам, они вносились в избытке. Зато на участках, которые прежде получали недостаточно, повышается урожайность, за счет удовлетворения реальных потребностей растений. Кроме того, с помощью электронной карты:

  • Обеспечивается параллельное вождение.
  • Осуществляется мониторинг подвижных объектов.
  • Планируются производственные процессы.
  • Учитывается урожайность по участкам.
  • Автоматически рассчитываются обработанная площадь, намолот, удельный расход топлива и другие параметры.

И это далеко не все примеры ее использования.

Что это такое и как выглядит?

На само деле, это обыкновенная карта, только в электронном виде. Новый формат позволяет работать с ней на компьютере. Плюс, она более информативная.

Но для полного понимания возможностей таких карт, нужно знать, что такое точное земледелие. Прецизионное земледелие — это не просто новая технология, а совершенно иной подход к аграрному управлению. Он основан на том, что в пределах одного поля имеются участки с разными условиями для развития растений. Агроном использует в своей работе данные спутниковых систем и компьютерные программы. Особенно важно, что данная концепция предусматривает совершенно иной уровень работы с данными.

То есть электронная карта поля не просто бумажная карта в электронном виде, а совершенно другой уровень информативности — более полный и разносторонний, в реальном времени, точный, динамично изменяющийся, дифференцированный по участкам. Без нее организовать управление по принципам прецизионного земледелия невозможно.

Какие бывают электронные карты?

Электронная карта поля представляет собой план-схему, сделанную в специальной программе, позволяющей выполнять создание и редактирование графических изображений. На рисунке, в качестве примера, приведена одна из них.

Электронная карта массивов полей

Векторные и растровые карты

По способу представления информации, электронные карты (как и прочие изображения) могут быть растровыми или векторными. В растровых (RNC) рисунок — это матрица с большим числом точек (пикселей). Сведения об отдельных объектах в памяти не сохраняются. В качестве исходных данных используется бумажная карта, с которой сканируются основа и цветное изображение. Полученная электронная карта является копией первоисточника.

В векторной (VENC) элементы карты представлены линиями, точками, контурами. Все это имеет свои координаты и определенный код. Информация о любом объекте сохраняется в памяти как последовательность относящихся к нему записей.

Объекты векторной карты распределяются по тематическим уровням, которые называются слоями. Разделение информации по слоям позволяет управлять их видимостью, при выводе карты на монитор.

До недавнего времени, векторные карты выполнялись методом перенесения данных с бумажных первоисточников по дигитайзерной технологии, в которой было много ручного труда. Сегодня это делается способом автоматического сканирования, позволяющим «векторизировать» бумажную карту в необходимом формате. Кроме того, появилась возможность использовать в качестве исходной информации не только геодезическую съемку местности, но и результаты спутниковой фотометрической съемки. В итоге электронные карты стали намного точнее.

Как создают такие карты?

Для этого используют одну из двух основных технологий. В первом случае специалист объезжает контуры полей на автомобиле со специальным оборудованием — GPS-приемником (агрометром, курсоуказателем, автопилотом с записью трека). Затем, полученные координаты в файлах формата NMEA0183 загружаются в компьютер. После этого, с помощью специальной программы, измеренные треки наносятся на карту и редактируются. Объектам присваиваются соответствующие атрибуты.

Сравнение инструментов для проведения обмера полей. Источник: smartfarming.ua

Во втором случае делается съемка со спутника или дрона. Можно объединить эти два способа — взять космический снимок и уточнить его в процессе объезда полей.

Создание карты — обрисовка контура по снимку из космоса.

В результате получается схема полей с точными (до 0,1%) площадями и границами. В прецизионном земледелии не рекомендуется пользоваться только старыми (двадцати- или тридцатилетней давности) кадастровыми картами. Потому что с течением времени неизбежно происходят изменения: где-то возникла почвенная эрозия, какой-то участок зарос кустарником, где-то образовалось заболачивание и прочее.

Если сведения о границах поля необъективные, то хозяйство несет убытки. На обработку неучтенных участков не выделяются ГСМ, удобрения, семена, зарплата. Наличие «лишних» гектаров фактически занижает нормы высева, внесения СЗР и удобрений, ведет к перерасходу ГСМ и падению урожайности. Плохо и в том случае, когда реальная площадь поля меньше, чем на карте.

Электронная карта поля делается многослойной. Она содержит следующие уровни:

  • Системный.
  • Населенные пункты.
  • Гидрография.
  • Объекты, выступающие в качестве помех.
  • Дорожная сеть.
  • Лесополосы и другая растительность.
  • Информация по объектам.
  • Названия и подписи.

Электронная карта может быть двух- или трехмерной. Во втором случае визуально отражается рельеф местности.

В каком формате желательно делать план-схему? Здесь надо учитывать, что электронная карта обычно не используется сама по себе. Она является частью управленческого ПО — программы более высокого уровня, с помощью которой собирается, структурируется и обрабатывается информация о выполняемых в хозяйстве агротехнических операциях. И карта должна быть с ней совместима.

Почвенные карты

Описанная выше электронная карта поля — не единственная, необходимая агроному для управления процессами. Кроме нее, создаются почвенные карты.

Почвенные карты. Источник: Андрей Ачасов 50northspatial.org

На любом поле можно выделить сектора, разные по механическому и химическому составу почвы. Чтобы разработать порядок дифференцированного внесения микро- и макроэлементов, надо знать, как они распределены по площади.

Карта агрохимического обследования. Источник: sasagro.com

Для получения необходимых сведений, проводят почвенно-химический анализ. Это одна из обязательных технологий прецизионного земледелия. С ее помощью определяется, сколько и каких элементов надо внести на каждый единичный участок в предпосевной и вегетационный периоды. Подобный анализ состоит из трех этапов:

  • Отбор почвенных образцов.
  • Анализ отобранных проб грунта.
  • Рекомендации по внесению удобрений, составление электронной карты с данными почвенного анализа.

Помимо почвенных карт, на базе мультиспектральных фотографий, сделанных БПЛА, создаются электронные карты:

  • Однородности посевов.
  • Заболеваний растений.
  • Высоты посевов.
  • Сорной растительности.
  • Подсчета всходов.
  • Потенциала роста растений.

По тем же данным можно изготовить электронные карты стоячих вод и рельефа местности. А также подсчитать индекс NDVI и оценить развитие биомассы растений.

Если ко всем перечисленным выше картам добавить установленные на агрегатах системы параллельного вождения, дифференцированного внесения семян, удобрений и СЗР, метеостанцию с датчиками, позволяющую получать не только прогнозы, но также оперативную информацию о влажности почвы и погодных условиях — это составит основной комплекс оборудования на период вегетации растений.

Карта урожайности

Еще один вид — карты урожайности. В пределах одного и того же поля, данный параметр может варьироваться в большом диапазоне. Для составления карт урожайности, комбайн оборудуется GPS- приемником с датчиком регистрации поступающего в бункер зерна и сенсором влажности. По мере движения комбайна по полю, прибор определяет координаты машины и, на их основе, подсчитывает количество зерна, поступившее с каждого единичного участка. Одновременно измеряется влажность.

Впоследствии электронные карты урожайности применяются для выявления проблемных участков и устранения причин, из-за которых имеют место серьезные колебания результатов.

Картографирование урожайности. Источник: frendt.com.ua

Электронные карты — это один из основных элементов точного земледелия. Можно ли работать без них? Конечно, можно! Только результат будет приблизительно таким же, как если бы вдруг какой-нибудь лихач автогонщик вздумал мчаться на современном болиде с завязанными глазами.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

aggeek.net

Урок 19: Какие бывают поля — Delphi + БД — Видеоуроки

Типы и виды полей
Функциональное назначение поля определяется свойством FieldKind. В общем случае его назначение определяется автоматически на этапе создания поля.
Вид поля можно изменить в процессе работы приложения. Если новый тип
данных поля не о ям со значением поля, то будет выведено сообщение
об ошибке.

Значение свойства FieldKind относится к перечислимому типу. Соответственно, существует ограниченное количество значений этого свойства:
— fkData — ноле данных, имеющее то же тип, что и поле базы данных;
— ftcCalculated — вычисляемое поле;
— fkLookup — тюле синхронного просмотра;
— fklfiternalCalc — внутреннее вычисляемое поле;
— fkAggregate — агрегатное поле.

Тип данных однозначно связан с конкретным полем таблицы базы данных. Без этого поля само понятие типа данных не имеет практического смысла. В Delphi свойства абстрактного поля инкапсулирует класс TField, который не имеет заранее определенного типа данных. Уже от этого класса порождено целое семейство классов для типизированных полей, каждый из которых умеет обращаться со своим типом данных.

Тип данных поля содержится в свойстве DataType. На основе приведенных типов полей и класса TField порождаются объекты полей определенного типа. Список этих классов приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Классы полей

 

Класс

 

Описание поля

 

 

TADTField

 

Поле абстрактного типа данных. Данное поле может
содержать массивы полей, наборы данных и любые иные
типы данных

 

TAggregateField

Агрегатное поле

TArrayField

Поле содержит массив

TDateField

Поле даты

TDateTimeField

Поле даты и времени

TSmalllntField

Целочисленное поле. Под хранение данных отводится по два байта

TFloatField

Поле для хранения вещественных чисел

TSQLTimeStampField

Поле даты и времени набора DBExpress

TAutoIncFicld

Автоинкрементное поле

TFMTBCDField

Форматированное двоично-десятичное поле

TStringField

Строковое поле

TBCDField

Двоично-десятичное поле

TGraphicField

Графическое поле

TTimeField

Поле времени

TBinaryField

Двоичное поле

TGuidField

Поле, хранящее уникальный идентификатор GUID

TVarBytesField

Байтовое поле переменной длины

TBlobField

ВЮВ-поле

TIDispatchField

Поле, хранящее указатель на интерфейс диспетчеризации

TVariantField

Вариантное поле

TBooleanField

Логическое поле

TIntegerField

Поле для хранения целочисленных данных длиной 32 бита

TWideStringField

Большое строковое поле

TBytesField

Байтовое поле фиксированной длины

Tinterface Field

Поле, хранящее указатель на интерфейс

TWordFicld

Поле для 16-разрядных целочисленных значений без знака

TCurrencyField

Поле для хранения информации в виде денежных сумм

TLargeintField

Поле для хранения целочисленных данных длиной 64 бита

TDataSetField

Поле, содержащее вложенный набор данных

TMemoField

Memo-поле

Delphi поддерживает большое количество полей. Есть поля для работы с СОМ, специальные типы данных для работы с объектно-ориентированными БД, что позволяет разработчику проявлять потрясающую гибкость в вопросах планирования собственной работы.

 


itech.do.am

Какие бывают виды магнитных полей?

<a rel=»nofollow» href=»http://eiqoyqru.igg.biz» target=»_blank»>http://eiqoyqru.igg.biz</a>

Только один вид. Называется «магнитное поле».

вид есть космический

Вокруг любого тела на Земле существует «поле», только применительно к магниту мы говорим «магнитное поле», а применительно к живому объекту говорим «биологическое поле», а применительно к планете Земля говорим «гравитационное поле»… Меняя его название мы лишь привязываем его к объекту, вокруг которого оно существует, но оно всюду одинаковое и имеет абсолютно одинаковую суть. Представьте себе много разных кораблей, ходящих по морю. Вы же не называете «вода этого корабля» или «вода другого корабля», так и поле для всех тел единое. Как правило этим полем является магнитное поле, или по старонаучному эфир. Официальный научный элемент судит о структуре магнитного поля магнита визуализируя его с помощью метода Фарадея — железных опилок. Для времен Фарадея это было по истине гениальным решением — «увидеть структуру магнитного поля»… Но Фарадей так и не определился с вопросом — «либо силовые линии магнита принадлежат самому магниту, либо силовые линии принадлежат пространству, а магнит просто искривляет эти линии»… С тех пор прошло 200 лет и сегодня для изучения магнитного поля альтернативные ученые применяют магнитную жидкость, которая состоит из тех же самых опилок, но в жидком состоянии. Глицерин не дает частицам «опилок» слипнуться друг с другом. Сегодня альтернативная наука уверенно заявляет: «силовые линии магнитного поля земли лишь искривляются посредством магнита, но не принадлежат ему»… Визуализируя структуру магнитного поля с помощью просто железных опилок, мы получаем двух мерное ограниченное для изучение изображение, «рисунок» на листе бумаги. Но если визуализировать магнитное поле с помощью магнитной жидкости, мы получим трехмерное изображение этой структуры. Однако, официальная наука, видать из-за недостаточного государственного финансирования так и не смогла приобрести такую жидкость… Может сбросимся по копейке? Мне не жалко на такое дело. В итоге знания официальной науки о структуре магнитного поля остановились на уровне Фарадея и дальше не продвинулись. Да, появились датчики магнитного поля, которые несут некоторые хаРактеристики и информацию о свойствах магнитного поля, но не о самом главном — структуре магнитного поля. Если вдруг, официальная наука решится на изучение структуры магнитного поля, она «откроет» для себя много разных и удивительных тайн природы.. Например, что пчелы делают свои соты круглыми, а шестигранниками они становятся уже без пчел под влиянием структуры магнитного поля земли! И главный вывод который их ожидает, что все физические взаимодействия в природе происходят посредством деформации (искривления) структуры магнитного поля. Начав изучать эту структуру, они поймут, что никаких «виртуальных частиц», «нейтрино», «фотонов», «гравитонов» не существует… Оные могут возразить: » Важна не визуализация, а математическое описание процессов. Электромагнитные процессы давно изучены и описаны.»… Люди говорят «эфирные Вихри меняют свои параметры вращения и движения», дятлы о том же самом «хорошо изученном процессе» говорят: «дырки замещают электроны»… Че за дырки дятел? Вся техника работает на транзисторах и конденсаторах, которые были изобретены экспериментальным путем, а теория до сих пор пытается «объяснить» их работу «математически».. что то типа «дырки замещают электроны»… Таким образом для ученых открывается огромная перспектива научного познания… Тот 100 летний «научный тормоз» будет преодолен за считанные годы для того, чтобы вывести Россию в лидеры научного руководства, всемирного «министра образования», который будет определять вектор развития прогресса нашей цивилизации.. <img src=»https://otvet.imgsmail.ru/download/u_9e9460604ef3e5ba48da09e47524b260_800.jpg» alt=»» data-big=»1″ data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/u_9e9460604ef3e5ba48da09e47524b260_120x120.jpg»>

Не стоит общаться с этим «магнитным воином»и воспринимать всерьёз эту ЧУШЬ. Всё , что бы он ни писал, есть ЛОЖЬ И ПРОФАНАЦИЯ. Это не тролль, это сектант. Он не задаёт вопросов, он не отвечает по сути заданых вопросов… Он продвигает свои «идеи». Заходит сюда, как на работу уже много лет, и ловит тех, кто плохо в школе учился. Вот – один из их ресурсов. Достаточно взглянуть, и всё ясно.. И все их сайты очень не безопасны по конфиденциальности А тут <a rel=»nofollow» href=»https://otvet.mail.ru/question/205734867″ target=»_blank»>https://otvet.mail.ru/question/205734867</a> <a rel=»nofollow» href=»https://otvet.mail.ru/question/205734970″ target=»_blank»>https://otvet.mail.ru/question/205734970</a> <a rel=»nofollow» href=»https://otvet.mail.ru/question/205741265″ target=»_blank»>https://otvet.mail.ru/question/205741265</a> <a rel=»nofollow» href=»https://otvet.mail.ru/question/205756824″ target=»_blank»>https://otvet.mail.ru/question/205756824</a> вы можете прочесть, что об этом ЛЖИВОМ БРЕДЕ пишут нормальные люди. Их ответы он » замыливает» , но всё открывается и читается. Советую посмотреть ответы Белого Кролика. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/62604757_68c16794b31ad4558d936bd720b307b4_800.jpg» alt=»» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/62604757_68c16794b31ad4558d936bd720b307b4_120x120.jpg» data-big=»1″>

вихревое сотовой эфирной структуры .других же ведь попросту нет не так ли

Боевые и величественные

геойдные, элиптические, округлые

<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/17823050_feed6c8a843631ef4f311fedc7fa6334_800.jpg» alt=»» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/17823050_feed6c8a843631ef4f311fedc7fa6334_120x120.jpg» data-big=»1″>

два вида знают земляне — постоянное и переменное …остальные виды от Лукавого

Магнитные поля различаются по зависимости от времени — постоянные, переменные. Последние — гармонические, импульсные…. По конфигурации — цилиндрические, сферические… По источнику: «Земное магнитное поле»… По силе: слабые, сильные, насыщающие… И др. параметрам и факторам.

Постоянное и переменное

Если «в корень», то никакого

однородное и неоднородное

Один у них вид. НЕПОЗНАННОЕ.

Простые, клубничные и банановые

Шоколадные и Молочные

Никаких не бывает. Все вышеприведённые попытки классификации — НЕПРИНЦИПИАЛЬНЫ. Это как сказать, виды хлеба — хлеб купленный на соседней улице и хлеб, купленный в магазине за углом (с одного и того же хлебозавода)

touch.otvet.mail.ru

Boardgames: Какие бывают игровые поля?

Лучшие записи о настольных играх в ЖЖ за прошедшую неделю:

В рассказе о создании «Kings of Air and Steam» разработчик Скотт Элмс обронил фразу, что тех, кто в своих играх делают традиционные складывающиеся поля, нужно скармливать львам, и что модульные поля, которые можно собрать десятками способов, куда вариативнее и современнее. Заявление не во всём справедливое (потому что для многих игр модульное поле просто неуместно), но интересное, так как вновь отсылает нас в область «настольной» эстетики. И мне любопытно, какие игровые поля нравятся больше всего конкретно вам? На каких из них вам играть приятнее всего? Визуально, тактильно, эмоционально. Конечно, в какой-то степени это будет зависеть от игры, за который вы проводите время, но что если представить, что у этой игры другое поле?
http://nastolki.livejournal.com/67929.html

Кварриорз, кубический хаос и будни накубаторов

Главное место в сегодняшнем обзоре займет игра, о которой почти все слышали, многие видели и некоторые даже играли. Я говорю о мего-крутых Quarriors! К сожалению, мне довелось познакомиться с ней совсем недавно благодаря русской локализации, выпущенной совсем недавно издательством ZVEZDA. Хотя может быть это и к лучшему и мне не придется томно ожидать дополнений с новыми кубиками, которых за два года за границей появилось аж четыре штуки. Кстати, ZVEZDA не исключает возможности их появления на русском языке. Но этот факт, естественно, зависит от продаж коробочек с базой. К сожалению, что характерно для отечественного рынка, на пути локализации стало несколько неприятных, но вполне преодолимых, подводных камней, о которых будет сказано в конце статьи.
http://thesnowbody.livejournal.com/233239.html

Afterland

Afterland — это иллюстрированная карточная игра для мобильных платформ. В ней нам предстоит создать бродячую труппу артистов, которые будут путешествовать по миру, выступать и соревноваться в сценическом мастерстве перед мертвой публикой. Чудные иллюстрации выполнены руками Megan Majewski и Elin Jonsson, стиль которых харрактеризуют, как Тимо-Бертонизм с женским уклоном. Я бы еще добавил сходство с ранними клипами Милен Фармер и рассказами Роальда Даля и Нила Геймана.
http://nastolki.livejournal.com/68244.html

«Ortus»: путешествие к центру ядра

Выдуманные спортивные соревнования, в которых команды игроков не столько зарабатывают очки, сколько калечат друг друга, по всей видимости, становятся популярной темой настольных игр. Буквально на днях на Kickstarter’e закончилась акция по сбору средств на издание «Kaosball» (Хаосбол), игры, в которой различные литературные и околосовременные персонажи не на жизнь, а на смерть гоняют «мяч» по полю (ктухлхи и сутенёры, оргы и ковбои, пираты и зомби etc.). И уже на прошлой неделе там же начался сбор денег на издание другого «гладиаторского» проекта – «Ortus» (Ортас). Любопытно, что если разработчику и по совместительству руководителю нидерландского издательства «FableSmith» Йосту Дасу (Joost Das) пожертвуют достаточно средств, одновременно с печатной версией игры мы увидим её цифровую версию – для «андроидов» и «iOS». Замысел более чем амбициозный, ведь доселе на планшеты переносили только известные, проверенные временем и клиентом хиты. Давайте же посмотрим, вокруг чего весь сыр-бор.
http://nastolki.livejournal.com/68394.html

BattleCON: War of Indines

BattleCON: War of Indines — практически неизвестная у нас игра от независимых разработчиков Level 99 Games во главе с Брэдом Тэлтоном младшим. BattleCON спонсировалось через сервис Kickstarter и в 2011 году была номинирована в категории Best Print & Play Board Game на Golden Geek Awards от сайта Board Game Geek.

BattleCON является редким представителем настольных файтингов и не уступает интересу и накалу страстей лучшим представителям жанра с консолей и игровых автоматов. В основе игры лежит обмен ударами, состоящими из двух карточек Базы и Стиля, выкладываемых одновременно и в “закрытую” обоими игроками. Значения и дополнительные особенности выложенных карт и будут определять, что и в какой последовательности делают персонажи игроков, расположенные на игровом поле.
http://nastolki.livejournal.com/68794.html

Дмитрий rhunwolf Тэлэри,
шеф-редактор ЖЖ


lj-editors.livejournal.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *