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ws2021:protokolless

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

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ws2021:protokolless [2021/01/14 16:55]
ljahn
ws2021:protokolless [2021/02/25 17:07] (aktuell)
ccf1701
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-====== Protokolle ======+====== Protokolle ​(Sonnensystemsimulation) ​======
  
-==== 07/01/21 bis 13/01/21 ====+==== 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   * Besprechung des bisherigen Projekt-Codes
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   * Verstehen von verschiedenen Verfahren zur Approximierung der Umlaufbahnen von Körpern (z.B. Leapfrog-Verfahren)   * Verstehen von verschiedenen Verfahren zur Approximierung der Umlaufbahnen von Körpern (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.1610639729.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/01/14 16:55 von ljahn