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ws2021:protokolless

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

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ws2021:protokolless [2021/01/14 16:35]
robert.maerkisch Wochenprotokoll_14_01-21_01
ws2021:protokolless [2021/02/25 17:07] (aktuell)
ccf1701
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-==== 07/01/21 bis 13/01/21 ====+====== Protokolle (Sonnensystemsimulation) ====== 
 + 
 +==== 07/01/21 ====
   * Verstehen der Gravitations-Engine vorheriger Projekte ähnlicher Art, um eine Basis für das Projekt zu schaffen.   * Verstehen der Gravitations-Engine vorheriger Projekte ähnlicher Art, um eine Basis für das Projekt zu schaffen.
     Vorherige Projekte als Referenzmittel: ​     Vorherige Projekte als Referenzmittel: ​
   * https://​www.mintgruen.tu-berlin.de/​mathesisWiki/​doku.php?​id=ws1819:​sternensystem   * https://​www.mintgruen.tu-berlin.de/​mathesisWiki/​doku.php?​id=ws1819:​sternensystem
   * https://​www.mintgruen.tu-berlin.de/​mathesisWiki/​doku.php?​id=ss20:​himmelsmechanik   * https://​www.mintgruen.tu-berlin.de/​mathesisWiki/​doku.php?​id=ss20:​himmelsmechanik
 +  ​
 +  Das Projekt auf dem Git der TU:
 +  * https://​git.tu-berlin.de/​mathesis-solarsys/​solarsys
  
   * Verstehen der Grundlagen für das 3D-Modellierprogramm Godot (https://​godotengine.org/​),​ um die Grundlagen zur späteren Visualisierung kennenzulernen   * Verstehen der Grundlagen für das 3D-Modellierprogramm Godot (https://​godotengine.org/​),​ um die Grundlagen zur späteren Visualisierung kennenzulernen
  
-==== 14/01/21 bis 21/01/21 ====+==== 14/01/21 ====
   * Weiterentwicklung der Simulationsumgebung in Godot   * Weiterentwicklung der Simulationsumgebung in Godot
 +  * Besprechung des bisherigen Projekt-Codes
   * Einrichtung der Programmierumgebung für alle Mitglieder   * Einrichtung der Programmierumgebung für alle Mitglieder
-  * Verstehen von verschiedenen Verfahren zur Approximierung der Umlaufbahnen von Körpern +  * Verstehen von verschiedenen Verfahren zur Approximierung der Umlaufbahnen von Körpern (z.B. Leapfrog-Verfahren) 
-    ​(z.B. Leapfrog-Verfahren)+ 
 +==== 21/01/21 ==== 
 +  * Runge-Kutta-Verfahren besprochen 
 +  * Aufgabenverteilung:​ 
 +    * Runge-Kutta-Verfahren für Planetenbewegungen umsetzen 
 +    * Objekte in Godot erstellen und positionen/​werte setzen 
 +    * Randomisierte Daten fuer Masse/​Geschwindigkeit/​etc. 
 +    * Recherche ueber Planetenentstehung / Protoplanetare Scheibe 
 + 
 +==== 28/01/21 ==== 
 +  * Clemens erklaert, was er sich zu den Zufallswerten überlegt hat 
 +  * Linus zeigt seine Fortschritte bei der Runge-Kutta-Implementierung 
 +  * Zum nächsten mal: 
 +    * Implementierungen von Runge-Kutta und der Randomisierten Werte sollen fertig umgesetzt werden 
 + 
 +==== 04/02/21 ==== 
 +  * Code-Zusammenführung der Randomisierten Werte und Runge-Kutta-Implementierung 
 +  * Code-Walktrough 
 +  * Optimierung der Umgebungsparameter 
 +  * Erste Simulationstests 
 +  * Ziele für die nächsten Wochen: 
 +    * Objekte sollen kollidieren können 
 +    * Objekte sollen sich vereinigen können 
 +    * Vielleicht Texturanpassungen?​ 
 + 
 +==== 18/02/21 ==== 
 +  * Berichtigung der Bewegungsrichtung (Drehrichtung und Bahnneigung) 
 +  * Sonne emittiert jetzt Licht 
 +  * Zufällige Farben für Planeten 
 +  * Ziele der letzten Wochen verbleiben:​ 
 +    * Objekte sollen kollidieren können 
 +    * Objekte sollen sich vereinigen können 
 +  * Neu: 
 +    * Umsetzung von maßstabsgetreuen Entfernungen/​Radien usw
  
 +==== 25/02/21 ====
 +  *Zusammenführung der Codes
 +  *Implementierung des Stoßverhaltens
 +  *Normalverteilung der Massen
 +  *Gleichverteilung der Dichten
 +  *Erstellung Reload-Button
ws2021/protokolless.1610638549.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/01/14 16:35 von robert.maerkisch