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《原神》钟离护盾厚的破坏了原本游戏该有的样子,官方出怪反制为什么却引发争议? 第1页

  

user avatar   prthomend 网友的相关建议: 
      

我发现很多策划厨都犯了一个认知错误

我们喷的是恶心的垃圾机制

而不是任何新机制

抽卡游戏要卖新角色,所以要利用新机制有计划淘汰老角色这事情很正常(虽然玩家不一定乐见,却也一定能理解),

但是淘汰的过程不应该建立在恶心玩家之上

正常的消弱过程是渐渐让玩家发现,带钟离的收益没有以前那么高了,而不是收益直接变为负

而且要针对的是钟离,而不是整个护盾体系

为什么说现在收益变负,因为钟离除了护盾还有很多功能性,但是随着钟离跌下神坛,至少还能变成一个普通减抗霸体角色,那其他整个盾系下的所有角色,甚至包括整个结晶反应体系,带有护盾的命之座,都将变成一个完全没有任何作用的存在,不但没有任何作用,甚至还会反向加强原魔,比如凯亚的四命,五郎的大招,云堇刚出场就要被退?

甚至以后是否都不会再出盾系角色了?不然出来做什么,在蒙德璃月和半张稻妻打QQ人吗?

哪怕你出一个护盾越厚,伤害效率越高,没有护盾就是基础概率的原魔,都比这样直接无视护盾要容易接受。

这种直接废掉一整个体系的做法的确就挺奇怪的

而且这种错误不是第一次犯了,之前用不能聚怪去克制风神,结果就掀翻整个风系聚怪的功能性,直接给风系废掉一半,包括风主琴团长的吸怪,摔怪,甚至万叶也只剩下扩散和加伤了,

现在又要废掉整个盾系和结晶反应

当然,还有策划厨要说了,哎呀,你不会切换队伍吗

对,的确可以切换队伍

但是你又不是没有体验过原神换队伍的读条速度

而且不知道你是没试过在清籁岛探索,突然遇到一些靠近触发的漂浮灵,还是水的,而你恰好是公子队伍,怎么办呢,进入战斗了不能换队伍,直接传送逃掉再回来又要跑路又要费时间,那只能靠公子射箭慢慢磨了咯,这体验,一般玩家真受不了,就不知道策划厨能不能靠厨力顶住

当然,策划厨们又会说了

啊,你不会队伍里多带几个不同属性的主C吗

对对对,你说的都对,只不过普通人手里不打反应不吃拐的主C,打几个混属性的漂浮灵怕不是比周本boss还费时间。

总之,

米哈游的关卡和怪物设计的确需要换人了。


user avatar   yang-leonier 网友的相关建议: 
      

因为这个反制方案,尤其是打到盾上全体加血那个,在原神的队伍强度主要集中反映在限时过关的深渊这个前提条件下,有点玩得过了头。

如果仅仅是简单粗暴的对盾伤害几十倍这种反盾,没有太大争议,毕竟只是降低了玩家生存能力,而不是减弱了玩家的输出。

打盾全体上盾、打盾全体加血,实际上使得玩家在打这种怪时开盾,怪的生存能力就加了一大截,分明就是说你带了盾你就难满星,甚至带了盾就是超时。

岩系角色都能元素反应生成结晶盾,部分角色的高命座会增加盾的能力,按照这种怪的技能组,这样就不仅打击了钟离,也打击了所有的岩系角色和一部分其他角色,打击面太大,一部分高氪出高命座的就更难受了。


user avatar   crowblood 网友的相关建议: 
      

不是针对谁,但这个问题下 @鲁超 的高票答案中存在很多或大或小的错误。科普很不容易,要兼顾正确性和通俗性,但不能为了通俗就用一些似是而非的文字游戏来妥协,甚至牺牲最基本的正确性。所以在这里写个回答分析一下其中一些:

1. 鲁超在回答中写道:

没想到从1937年开始,μ子、中微子、π介子各种奇异粒子接连在回旋加速器中被捕捉到。

这是错的。

μ子最早是于1936年被Carl D. Anderson和Seth Neddermeyer在宇宙射线中发现的。中微子最早是于1956年被Clyde L. Cowan和Frederick Reines利用核反应堆作为中微子源探测到的。π子最早是于1947年被 Cecil Powell、César Lattes、Giuseppe Occhialini等人利用宇宙射线探测到的。这些粒子最早的探测都跟回旋加速器没有任何关系

2. 鲁超在回答中写道:

1956年,物理学家首先发现θ子和τ子的自旋、质量、寿命、电荷等性质完全相同,让人不得不怀疑这俩货实际上是同一种粒子。但另一方面,θ子会衰变成两个π介子,而τ子会衰变成三个π介子,这又如何解释。
这种情况下,两个在美国的中国小伙子杨振宁和李政道对此开展研究,他们提出:这两种粒子实际就是一种,之所以衰变方式不一样,是因为衰变的时候发生了弱相互作用,在微观世界,弱相互作用的宇称不守恒。

这段话也是有问题的。

首先,当年的τ-θ难题的核心并不是性质相同的粒子有两种不同的衰变模式。在物理学中,无论是基本粒子还是复合粒子,有多种变化途径是很正常很常见的现象。比如Z玻色子就既可以变成一对正反电子型中微子,也可以变成一对正反μ子型中微子,还可以变成一对正反τ子型中微子。τ-θ难题的关键在于π子的parity是 -1,而parity作为一个量子数是通过相乘(而不是相加)来复合的,因此两种衰变模式的产物的parity不相等,这才是τ-θ难题的关键。

其次,当时弱相互作用已经被发现了,物理学家也早就知道τ子和θ子衰变为π子是弱相互作用的过程。因此杨振宁和李政道提出的并不是τ子和θ子“衰变的时候发生了弱相互作用”这种在当时人尽皆知的废话。

3. 鲁超在回答中写道:

稍有常识的人都知道,镜子里的人跟自己不是完全一样的,左右互换了。但镜子里的人也必须遵守同样的物理定律,我跳他也跳,我蹲他也蹲,不可能看到我在刷牙,而他却在洗脸。这就是宇称守恒!

这种对宇称守恒的理解是不正确的。

即使镜子里的人与镜子外的人有不一样的动作和行为,也不代表宇称不守恒。反过来说,即使镜子里的人与镜子外的人的动作和行为完全一致,也不代表宇称守恒。宇称守恒指的是在宇称变换下物理定律不发生变化。镜子内外的人的行为是否相同跟物理定律并没有关系。

4.鲁超在回答中写道:

当吴健雄的论文发表之后,第二天,《纽约时报》就以头版报道了吴健雄实验的结果。

这是不符合历史事实的错误。

《纽约时报》对吴健雄实验的头版报道是在1957年1月15日哥伦比亚大学的新闻发布会的第二天,而吴健雄等人的论文《Experimental Test of Parity Conservation in Beta Decay》发表于1957年2月15日。(见文末截图)

5. 鲁超在回答中写道:

动量守恒代表的是空间平移的对称性,空间的性质在哪里都是一样的,并不因为你在南京而不在上海,你就会胖一点或者跑得快一点。
角动量守恒代表的是空间的各项同性,不管转多大角度,物理定律都是一样的,如果你要说你转多了头晕,不是由于空间出错了,而是你的生理特征,这也由更深层次的物理学定律所支配。
能量守恒代表的是时间平移的对称性,时间总是均匀的流逝着,时钟不可能一会快一会慢。

这种表述是错的。

空间平移不变性指的是物理定律在空间平移的变换下保持不变。空间平移不变性跟空间性质没有什么直接关系,也不能推出 “空间的性质在哪里都是一样”。一个简单的例子就是Schwarzschild时空,在这个球状对称的时空中,空间性质并不是处处相同,因为不同半径处的曲率等性质显然不同。但其中的物理定律还是有空间平移不变性。

同理,时间平移不变性也跟时间是否均匀流逝没有什么直接关系。

6. 鲁超在回答中写道:

这就是伟大的“诺特定理”,它体现了守恒律的美。
而现在吴健雄的实验告诉大家,原来我们的宇宙竟然有一个不守恒的地方,而且是我们之前最意想不到的地方:镜像不对称,大多数人都首先表示不能接受,泡利“左撇子”的论调正是代表了大家的心声

这种对诺特定理的理解是错的。

诺特定理中涉及到的与守恒律相关的对称性是连续对称性。宇称变换是离散变换而不是连续变换,宇称对称性(和宇称守恒)跟诺特定理并没有直接关系

7. 鲁超在回答中写道:

一直以来,电荷对称性也被视为宇宙真理,每一种粒子都有其对应的一种反粒子,除了电荷以外,其他性质几乎完全一样。

在粒子物理学中,charge-conjugate symmetry并不能翻译为电荷对称性。因为charge-conjugate transformation涉及到的不只是电荷,还包括与强相互作用相关的色荷(color charge)等其他charge quantum number。在charge-conjugate transformation下,粒子变成相应的反粒子,正反粒子的区别不仅仅在于电荷,还在于其他charge quantum number。这也是为什么电荷为零的中子跟反中子不相同。

另外,除了这些charge quantum number,正反粒子的其他性质就是完全一样,并不需要加上一个“几乎”。

8. 鲁超在回答中写道:

对称破缺的一种比喻,小球只有在中央的顶点才是稳定的、对称的,当受到微扰,它就会落下来,产生运动,并发出各种叮呤咣啷。稳定的、对称的、孤芳自赏的小球甚是无趣,叮呤咣啷才是我们宇宙的精彩。

这是错的。

在“墨西哥帽”模型中,中央顶点对于小球来说是不稳定的,这也是为什么小球会倾向于发生对称性破缺而从顶点移动到较低的点。






user avatar   lingxian-16 网友的相关建议: 
      

哦?毛熊和鹰酱同年同月同日死的愿望要成真了?

加油。




  

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