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解析游戏交互性的6个层次
2016/8/24
科迅教育
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南通美工设计培训课程有用吗
开发者可利用这一模型来创造自己的游戏体验。通过观察交互性视角,解析它如何改变游戏所传递的知识,就可以更清楚地发现不同层次的交互性如何引导玩家对游戏的认知和理解。
展示美学元素
展示美学元素代表游戏通过视听内容向玩家呈现的感觉信息。这是该模型的核心层次,因为这是玩家最先接触到的体验。
这一层次还代表着交互性呈现给玩家的方式。通常玩家输入的反馈是通过视觉信息输出。这包括视觉信息的形状和风格,环境声效以及乐曲,文本和语音内容——这些信息都能够传达体验元素。
即使是抽象的桌游,例如象棋也会根据棋子的形状和名称来传达中世纪战争元素。骑士、主教的形状可传达他们的行为方式。黑白棋子则可呈现双方玩家的明显区别。甚到是棋子的实体纹理也能透露历史信息。通过美学元素呈现的信息可以传达游戏趣味本质的元素,而这些元素又可用于指导玩家。
例如,这是多数问答游戏用于引导玩家的层次。为了成功学到问答游戏所传授的知识,玩家只需要了解问题,他们的回答一般都会以文字形式呈现。《Trivial Pursuit》就是一个知识测试,在桌面上移动棋子并不会教你关于地理、科学或自然分类。桌面和棋子存在的原因,部分只是为了打破阅读所有问题和答案卡片的单调感。
       
通过观察所有方法,找出向玩家呈现哪种感应输入,开发者可以利用特定方法向玩家传授特定知识。桌游《Twilight Struggle》使用了介于1945–1989年这一历史时期作为故事背景,并用美国和前苏联代表两名玩家,让他们争夺该时期的世界霸权,控制不同的国家/地区。
游戏中每张卡片都有一张历史照片。该照片与游戏机制无关,也并非玩游戏的须知事项,但却传达了另一种冷战背景信息。这一信息也并不会帮助玩家完成游戏,但确实提供了一种与该历史时期相关的教育性知识。该游戏桌面所使用的国家边界也向玩家传递了一种地理知识。
从一个更有趣的角度来看,每个国家的稳定数值代表该国相对意识形态的稳定性,独立性及力量。《Twilight Struggle》通过一系列视觉内容,向玩家传递了大量历史信息。
但卡片和桌面的形状都是标准的矩形。这种形状可以提供额外信息,但却有可能影响整体游戏体验。此外,实体纹理以及光滑的卡片触感却并不能反映历史背景。当然,这要取决于游戏开发者想使用哪些方法来传达信息。关键在于评估游戏呈现美学元素的所有潜在选项是否能够承载这一玩家理解层次的信息。
机制
机制增加了交互性。一个机制是指引发一个输出反馈(游戏邦注:介于玩家和系统之间,或者完全在系统间)的单个输入实例。要理解该输入将为玩家产生什么反馈信息。能够从根本上影响到游戏的是第一个层次,它将交互性与反馈整合到玩家对有趣体验的理解中。在这个基础上,玩家了解了输入和输出规则。他们掌握之后,可能就会开始疑问为何特定的输入会产生特定的输出。回答这一问题可以让玩家掌握特定的逻辑。
关于机制的一个简单典型就是射击游戏中的爆头。在许多射击游戏中,爆头比身体其他部位中弹的伤害更大。玩家也知道头部被击中远比身体中弹更糟糕。当然,比起现实生活的情景,这并非最准确的理解,但每个机制都在向玩家传递该游戏空间的规则。这些游戏规则可用于向玩家传授开发者希望他们去了解的现实逻辑或游戏逻辑。
许多谜题游戏,例如《传送门》,就在逐渐向玩家引进新想法和理念。Test Chamber 10就向玩家传授关于动量守恒定律的游戏机制。通过探索这一理念,玩家就可以学到游戏内在逻辑的额外信息。
开发者也可借助这种探索和发现游戏内在逻辑的理念传递特定知识,例如牛顿物理学(玩家在之后将通过另一机制证实这一知识)。在之后的试验室中,玩家必须使用一个加重的立方体的重力,正如他们之前看到自己被保留在传送门之间的动量。
系统
系统代表某个特定框架,以及游戏中不同规则之间内部反馈的所有可能的输入和输出。系统同不同机制组成,为游戏的仿真性提供一种逻辑感。了解系统中所有可能的交互性,可以传达该系统运行的基础元素。如果规则系统采用了准确的表述,或者游戏模拟了现实,那么该系统知识就会传递现实逻辑。玩家了解更多某个系统中的机制,就会开发出一个关于所有机制如何相互关连的框架。
这种机制间的相互关联是系统对于如何解决问题的思考方法的一个中心元素。观察某个输入形成的大量和长期反馈,可以创造一种对于游戏可能呈现哪种复杂问题的感应能力。这里的系统指的是任何机制的组合。区别并不在于游戏的整个系统及其不同的子系统。这一层次关注的是不同输入和输出在游戏内部的相互关系。这可能会受到玩家在系统中的输入,以及基于游戏内在规则的反馈的影响。
在《Lunar Landr》这款游戏中,推力和重力的关系变化取决于玩家选择的是地球、月亮还是木星。理解了玩家输入的推力如何改变着陆器(基于星际对象的输入选择)的输出结果,玩家就会理解月球上的重力弱于地球,而后者重力又弱于木星这一理念。
通过对交互性之间关系的理解,玩家也许自己就能得出结果,加强自己对游戏体验的理解。
像《模拟城市》、《Microsoft Flight Simulator》等高度基于模拟内容的游戏就致力于系统层面,为玩家创造复杂的情况。拥有主导游戏状态的内部生态系统的游戏也会有一些内部机制(游戏邦注:这些机制会根据它们与其他机制的关系产生一系列可能的内部结果)。
许多开发者喜欢利用Tadhg Kelly的“游戏制作和设计的5个视角”来制作趋于无限可能的复杂交互集合。当玩家发现这些可能性,并决定为何在该系统会发生这种可能性时,他们就开始在系统层面进行操作了。
Daniel Aronson曾以庄稼虫害为例强调了系统思维的重要性,他指出使用一种针对害虫A的杀虫剂将在短期内减少庄稼的损害,但从长期来看却会增加对庄稼的危害。这是一种针对特定昆虫的意外输入导致另一种昆虫数量下降的结果。
在这个系统中存在许多机制,包括昆虫A对庄稼的反馈,昆虫B对庄稼的反馈,以及昆虫A对昆虫B的反馈。将这个案例运用到这一模型上,开发者了解所有的这些机制,就可以让玩家最大化地认识问题所在,以及调整系统层面每个群体,以及每个机制更改游戏状态时所产生的潜在长期后果。
战术
战术是玩家为实现某种输出结果,在了解其他可能的输入方式后,选择了某一特定输入方式。通过了解当前的游戏现状和系统,以及不同输入将如何改变当前游戏状态,玩家就可以制定计划,并立即采取措施根据自己选择的输入方式更改这一状态。
要让玩家获得一种选择感,不一定需要令其了解整个系统,但至少要了解两种可能的输入方式。执行这种选择就属于一种战术。对于玩家而言,了解战略选项正是他们开始获得代理感的关键点,因为他们了解个系统的交互关系时就可以发现有意义的选择。这里所指的玩家代理是“玩家能够采取有意义的行为,并在游戏中看到可视结果的能力”。
桌游《Pandemic》就是一个让玩家制定战术决定的优秀典型。轮到每个玩家时,他们一次都只能采取4步操作。通常游戏状态极为反复无常,玩家在一开始就得应对诸多短期问题。玩家需要即时做出选择,以便对付当前游戏状态中存在问题的城市,及时改变游戏形势。
由于这种游戏粘性就来自代理感,这一层次就成为玩家需要理解的重要层次。分析开发者自己游戏中的这个层次,有助于开发者通过确定玩家可能做出哪种战略选择而利用这一粘性。开发者可以在每个时刻决定玩家将面临哪些有意义的选择,以及如何更好地向玩家反馈这些短期决定。
战略
当玩家得到代理感,并且在制定短期战术性决策时,他们就会开始制定一系列战术(或输入),从而影响游戏的长期状态,这就是战略。战略可以从交互层面抽象出来,是玩家开始理论化如何基于一系列交互性改变游戏未来状态的节点。玩家会预测他们的一系列战术除了每次输入以及其他因素(游戏邦注:例如其他玩家的输入)的即时反馈之外还将如何改变游戏状态,如何通过一次输入干预即时而直接的反馈。
这里我们再次以《Twilight Struggle》为例,该游戏使用战略传达了围绕冷战时期的意图和冲突。例如,游戏将根据玩家在非洲国家所获得的力量记分时,双方玩家都会着手计划改变自己在该地区的影响力。当游戏开始时,玩家双方在这些国家都没有什么影响力。有一个典型战略就是利用低稳定数值在一个南部国家推行政变的即时战术,而该国恰好在地沿上接近于其他易受影响的国家。这样,玩家在未来就可以逐渐向北扩散自己的势力范围。
当然,发动政变的戒备状态会令游戏接近于核战结束的状态。或者,玩家也可以选择在中东地区获得足够的控制权,以便向南部灵活扩散。
无论是哪种情节,玩家都要策划好自己将要执行的操作,以便获得尼日利亚、扎伊尔、安哥拉等极大影
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