角色模型制作流程
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卡通角色模型的创建本章将通过实例讲述卡通角色的制作全流程。
通过制作角色的头部、衣服和鞋子等来掌握卡通角色制作要领与规范。
卡通角色的制作要求严格对照参考图片,制作完成后的模型渲染图片保存成JPG格式与角色设计图一同导入到Photoshop软件中,作比例与造型对比。
卡通角色的制作分步明确,每一个步骤都有其特殊的意义。
通过卡通模型制作了解人物基本造型与布线的方法,为真实人物的制作打下良好的基础。
本章主要内容:●卡通角色三视图的剪切和导入●卡通角色头部的制作●卡通角色身体的制作●对卡通形体整体结构的把握●对结构线段的加深理解●对造型能力的加强练习5.1.卡通角色三视图的剪切及导入本节将通过一个小例子教给大家将设计稿导入Maya软件的具体操作过程,这是做模型,特别是角色模型时必须牢牢记清的环节,请随本书认真学习。
【例5-1】卡通角色三视图的导入操作制作卡通模型之前,要有参考图片。
那么本节首先介绍如何正确导入制作卡通角色必备的参考图片。
5.1.1.卡通参考图片的剪切拿到卡通角色设计稿后,一般情况下是用二维软件绘画出的有正面、侧面、和背面的JPG格式的图片,在此统称为卡通角色三视图。
1)在Photoshop里打开光盘中的图片文件images\design\chapter5\boy.tif,现在进行图片的裁剪,以准备Maya软件中需用到的标准且合理的参考图,如图5-1所示。
图5-1卡通角色三视图2)用Photoshop软件将选好的卡通角色图片按正、侧、背视图切开,侧视图和背视图参照已经切好的正视图协调比例,如图5-2所示。
※注意:有时正、侧视图无法完全对齐,我们要以正视图为标准,侧视和背视图作为正视图的参考。
调整后,按正、侧、背三视图分开保存,保存为JPG格式即可。
图5-2卡通角色正、侧视图剪切5.1.2.卡通参考图片的导入3)打开Maya软件,在front视图和side视图中执行View >Image Plane >ImportImage…命令,分别将剪切好的卡通角色正视图和侧视图导入到其中,如图5-3所示。
使用Blender进行角色面部表情建模和动画Blender是一款功能强大的开源3D建模和动画软件,它被广泛应用于电影制作、游戏开发和动画设计等领域。
在Blender中,我们可以使用其丰富的工具和功能,轻松地进行角色面部表情建模和动画制作,为角色赋予更加生动的表情和个性。
一、角色面部建模在使用Blender进行角色面部建模时,我们首先需要创建一个角色模型,然后通过对其面部进行修改和调整,来塑造出各种不同的表情。
下面是一个简单的面部建模步骤:1. 创建角色模型:在Blender中选择一个基础的人体模型,可以是预设的模型或者自己建立的。
将其导入到场景中并进行进一步的调整和修改,使其符合你的角色设定。
2. 进入面部建模模式:选择角色的头部部分,进入编辑模式,可以看到头部的各个顶点和面片。
在这个模式下,我们可以对模型的面部进行调整和编辑。
3. 修改面部形状:使用Blender提供的各种工具,如拉伸、缩放、旋转和移动等,对角色的面部进行形状的调整,以达到想要的表情效果。
可以根据角色的角色设定和设计,调整眼睛、鼻子、嘴巴等部位的形状。
4. 添加面部细节:使用细分、切割、描边等工具,对面部进行更加详细的调整和添加细节,例如皱纹、褶皱和表情线等。
这些细节可以使角色的面部更加真实和生动。
5. 材质和贴图:根据角色的需求,为其面部添加适当的材质和贴图,以增强面部表情的真实感和细腻度。
可以使用Blender内置的材质库,或者自己制作和导入材质和贴图。
二、角色面部动画在完成角色面部建模后,我们可以使用Blender的动画功能,为角色赋予各种生动的面部表情。
下面是一些角色面部动画的制作技巧:1. 骨骼绑定:使用Blender的骨骼系统,将骨骼与角色的面部模型进行绑定,以便对面部进行控制和动画。
通过将骨骼放置在角色的关键部位,如眼睛、鼻子和嘴巴等,可以实现对这些部位的独立控制。
2. 形状关键帧:使用Blender的关键帧功能,对角色的面部形状进行关键帧的设置和调整。
第四讲场景和角色模型制作讲解在游戏开发中,场景和角色模型的制作是非常重要的一步。
好的场景和角色模型设计可以为游戏增添趣味和美感,提升玩家的游戏体验。
本文将从场景和角色模型的概念、制作流程和技巧等方面进行讲解。
首先,场景模型是指游戏中的背景环境,包括地形、建筑物、道具等。
而角色模型是指游戏中的人物角色,包括外貌、动作和装备等。
场景和角色模型的制作需要通过三维建模软件进行,如3DS Max、Maya等。
这些软件提供了丰富的工具和功能,可以帮助开发者实现各种复杂的场景和角色设计。
在制作场景模型时,首先需要确定场景的整体风格和氛围。
可以根据游戏的设定和故事背景选择相应的风格,如科幻、奇幻、现实等。
然后,需要根据场景的需求进行构思和设计。
可以通过绘制草图或使用3D模型软件进行布局和建模。
在建模过程中,需要注意细节的表达和精确度的调整,保证场景的真实感和视觉效果。
此外,还需要根据场景需求添加纹理、光照和特效等,使场景更加生动和具有吸引力。
在制作角色模型时,同样需要确定角色的整体风格和特点。
可以根据角色的职业、性格和角色设定进行设计。
通过绘制草图或使用3D模型软件进行建模和细节雕琢。
在建模过程中,需要注意角色比例的调整、细节的表达和动作的流畅性。
同时,还需要为角色添加纹理和材质,使其在游戏中具备真实感和立体感。
此外,还可以通过动画制作软件为角色添加动作和特效,增加游戏的趣味和视觉效果。
制作场景和角色模型需要一定的技巧和经验。
首先,需要学会运用三维建模软件中的各种工具和功能,包括建模、布局、纹理、光照、特效等。
可以通过学习相关教程和参考其他作品进行学习和实践。
其次,需要注重细节和精度。
场景和角色的细节表达和精确度决定了游戏的质量和视觉效果。
因此,在建模和调整过程中要严谨和认真。
最后,需要注重创意和个性。
好的场景和角色设计往往具有独特的创意和个性,可以给玩家留下深刻的印象。
因此,要有创新思维和勇于尝试新的设计元素和风格。
三维角色动画制作流程三维角色动画是计算机动画技术中最具挑战性的课题之一,其中运动控制技术尤其困难.目前,主流的运动控制技术主要有运动学、动力学和运动捕捉技术等,下面就来了解下三维角色动画的制作流程是怎么样的吧!三维动画制作的详细过程1. 建模局部① 建模前要确定模型的比例,方法就是数正视图的格数。
要将单位设为默认的centimeter,即一个格子就是一厘米。
② 模型创立完成后要在世界坐标中心,并且物体的底部要和以某轴与Z轴构成的平面贴紧,如果是角色的话,就是要让他踩在地面上。
③ 关于场景模型,一定要将确定的地面的Y轴设为0,也就是要让做好的角色可以踩在地面上。
④ polygon物体不能有五条边或五条以上边构成的面。
⑤ 角色模型创立时要保证角色正面朝向Z轴。
⑥ 角色应是直立姿态,双臂伸直抬起与肩平,手心向前或向下。
⑦ 模型创立完成要及时删除历史,有必要时作Freeze Transformations 和Center Pivot操作。
⑧ 注意物体的成组与命名。
(参考命名方法)清理垃圾节点。
⑨ 存文件时要关闭其他窗口,4个视图窗口显示。
⑩ 拿到设置完的角色文件先检查有无问题,如发现有错误或问题要与该文件制作者沟通,不得自行解决。
制作过程中发现也一样。
创立角色的粗模要根据骨节的位置,用最少的面将模型分成一节节的,创立好后将每一局部作为相对应的骨节的子物体。
创立好高质量的模型层和低质量的模型层及一些必要的层。
如:Mike_hi_layer、Mike_lo_layer、Mike_hat_layer....。
制作过程中遇到需要以后的工作组要了解的问题时要及时作记录,并在工作完成时将文件与文档一起交给下一步工作的人员。
2. 材质局部① 先检查拿到的场景文件有无问题,如发现有错误或问题要与该文件制作者沟通,不得自行解决。
制作过程中发现也一样。
② 禁用默认材质球作材质。
③ 在角色材质制作过程中尽量防止使用投射贴图坐标或三维程序纹理。
[学习笔记]Sculptris雕刻软件介绍及角色模型制作流程(2010-07-27 23:33:35)转载▼标签:分类:学习笔记sculptris数码雕刻拓扑多边形角色建模无意中发现了这一款超好用的雕刻软件Scuptris,由于目前还处于开发阶段,个头小小只有3.1M左右,可是理念先进,手感超好,虽然功能比较单一,专注在数字模型的雕刻方面,但就这一方面来看,比起雕刻软件大哥大的Zbrush也不遑多让。
Scuptris的特点就在于用户完全可以不同考虑拓扑结构,像捏橡皮泥一样随意变形目标物体,它使用自适应的三角形构成多边形网格,当笔刷刷出细节部分的时候,Scuptris会自动将刷出部分的三角面网格细分,拉长模型的时候,网格也会自动添加三角面以保证每个三角面都是类似等边三角的样子,保证了表面网格的均匀。
Sculptris甚至还提供了一个减少细分的笔刷,用来将密集的三角面集合变得稀疏,降低表面总体多边形面数。
在这样的设计下,多边形的利用效率得到了极大的提高。
在实际操作中,这种方式带来的感觉非常舒服,要知道,即便是Zbrush,也只能对模型进行整体细分,常常为了一点点细节的表现而将模型细分到数百上千万的多边形,造成文件超大,且有可能超过系统可以支持的多边形数目。
也许Pixologic也意识到了Sculptris的先进吧,就在前两天,Pixologic就将这款软件的作者收入了自己的开发团队,软件也挂上了Pixologic的Banner,也许,我们在Zbrush5中就可以看到整合了Sculptris的雕刻流程方案吧。
下面让我们来看看Sculptris究竟如何使用。
平心而论,Sculptris的功能不多,界面上连菜单栏都没有,只有几个简简单单的图标,都是些很基本的功能:左边图标代表了可能用到的按钮,包括:9种笔刷、6个网格控制和6个文件控制。
中间是笔刷属性的调节,Option按钮可以进入系统的一些设置。
右边是笔刷形状设置、材质设置,最右边一个Paint按钮可以进入贴图绘制的功能界面。
浅谈三维角色绑定制作流程摘要:角色绑定是角色动画师制作电脑动画时最有挑战性的工作之一。
三维绑定是通过骨骼的运动配合蒙皮的变形,塑造出栩栩如生的动画形象。
一部好的动画作品离开了角色,就像水里没有了鱼,缺乏生气。
关键词:动画;骨骼绑定作为角色动画的主角——人物,形象能否生动往往决定着一部动画片的质量。
一个人物能否做出丰富而好看的动作,往往取决于两个方面:一个是角色模型的造型设计及模型布线;另一个,也是最重要的就是骨骼的绑定。
笔者接下来主要讲述角色绑定的制作流程,希望对同行业人员有所帮助。
一、前期准备工作:检查模型在我们拿到一个将要绑定的模型之前,我们不能急于创建骨骼,而是要检查模型,因为我们绑定模型是为了它以后在动画中可以做出动作,这就要求在关节活动处模型的面要达到要求的数量,这个数量没有固定,视模型将要做的动作复杂程度而定。
简单地说:模型的动作越复杂,要求的面越多。
二、模型绑定创建骨骼检查完模型后,我们就可以创建骨骼了。
创建骨骼时我们心里要明白控制器控制骨骼,骨骼控制皮的变化,皮的变化带动角色做出动作,所以骨骼的创建很重要,尤其在活动关节处的骨骼决定了以后动画的运动方向。
对于二足角色我们先创建腿部的骨骼选择skeleton—joint tool命令,在侧视图里依次创建关节。
完成关节的创建后,按enter键结束操作,在这里,我们要注意两点:一个是为了便于骨骼的运动,我们会将膝盖处的骨骼适当的向前移动一点,使整个腿部的骨骼有一个弧度。
另外,为了以后调动画或修改骨骼的方便,我们需要为骨骼重命名,例如l_leg,代表左边大腿骨骼,l_knee,代表左腿膝盖骨骼,依次类推。
如果我们在创建骨骼时,发现骨骼的显示过大,妨碍我们对于模型的观察,我们可以通过改变骨骼的大小来控制,具体做法是点击display—animation—joint size 来调节关节显示的大小。
对于之前创建并重命名的骨骼,由于是侧视图中创建的,所以它在坐标中心,我们来到正视图中将它移动到左腿的位置,调整好,使其与左腿模型匹配。
浅析3D卡通角色的制作摘要:随着3D技术的不断发展, 3D卡通角色制作也越来越受到关注。
本文从一个制作3D卡通角色的案例出发,深入分析了3D卡通角色制作的过程和注意事项,旨在提供一些有价值的指导和帮助。
关键词:3D、卡通、角色、制作、注意事项正文:一、制作3D卡通角色的基本流程3D卡通角色的制作流程可以概括为:概念设计、模型制作、纹理贴图、动画制作、渲染。
1. 概念设计:概念设计是整个制作过程中最为重要的一步。
在概念设计阶段,需要决定角色的外形、性格、背景等方面的要素,这些要素将成为后续制作过程的参考。
因此,研究人员应该从多个角度考虑细节,以确保生成的角色形象可塑性强。
2. 模型制作:模型制作是指根据概念设计阶段确定的角色特征,对角色的外形进行建模的过程。
制作3D卡通角色的要点在于要重视角色的表情、肢体动作等细节方面的塑造,同时,在构建角色细节的过程中,研究人员需要注意细节的完美性和其可动性之间的平衡。
3. 纹理贴图:纹理贴图是指把预先构建好的纹理贴在角色的表面以便于呈现出细节。
这个过程通常要根据概念设计的设定来完成。
4. 动画制作:动画制作是指为角色加入运动动画,以使角色更生动。
此时,研究人员需要仔细挖掘角色的性格和个性特征,在符合设计要求的基础上,运动动画的制作更加真实而有效。
5. 渲染:渲染是指把已经建模并贴好纹理的完整角色场景放入模拟器并加入灯光效果完成渲染的过程。
渲染后,角色呈现出来的效果将更加逼真。
二、3D卡通角色制作的要点1. 关注细节:在制作过程中,制作人员需要注重角色的细节塑造,例如眼部、嘴巴、头发、衣服纹理等。
制作人员要认真考虑这些细节并在角色上实际造型中突出表现。
2. 注意表达:制作人员需要注重角色形象的出现的表达。
例如,把握角色的个性特点,如怪异或可爱,并合理地加以表达。
3. 研究灵活性:在制作过程中,制作人员需要考虑角色动画的灵活性。
这包括肢体动作、面部表情和服装上的细节等。
7.1 模型制作前地准备7.2 主体模型地制作7.3 装饰结构地制作7.4 模型UV 拆分及贴图绘制07 3D 幻想风格角色模型实例制作7.1 模型制作前地准备图7-1为网络游戏BOSS角色地原画设定图,从图可以看到这是一个形角色地设计,但除了保留头,颈,躯干与四肢等基本体结构外,角色身上地生物结构都非现实体地结构。
角色全身覆满羽毛,头上长有羽翼,背部有两对巨大地翅膀,手部为锋利地爪子,而腿部也长满尖锐地鳞角。
图7-1地角色就是将类与鸟类融合地生物设计,这就是幻想风格角色地设计地一种基本类型。
图7-2为本章实例制作地角色最终效果渲染图,本章实例模型角色地设计与图7-1有异曲同工之意,都是将体与鸟类形体进行融合。
整体地形态模拟了类地站立姿势,除了躯干与上肢接近于体结构外,其它身体结构都进行了想象化地设计:下肢为动物体地形态结构,手部只有四根手指且长有锐利地指甲,脚部为鸟类生物地爪子,头顶长有细长地羽毛,背部有三对翅膀,除此以外全身还穿戴着金属。
7.2 主体模型地制作首先制作角色地头部模型,利用BOX模型编辑多边形制作,除了眼部与嘴部轮廓外其它结构尽量简单制作,节省面数,后期通过贴图来进行细节表现(见图7-3)。
然后沿着颈部往下,制作躯干胸部地模型(见图7-4),这里可以先留出肩膀地位置,注意整体地布线规律与技巧。
另外,由于角色地对称性特征,我们仍然可以只制作一侧地模型,另一侧通过Symmetry修改器命令来进行镜像完成。
接下来制作角色肩膀地模型结构,由于角色整体健硕粗壮,所以整个上半身呈倒三角地形态,而肩膀更是非常粗大,超越正常类地肩膀(见图7-5)。
沿着肩膀向下制作上臂模型(见图7-6),然后是肘关节跟小臂(见图7-7),最后制作手部模型,手部地基本结构跟体相同,只是少一根手指,另外指关节末端地顶点需要焊接,以形成锐利爪子地结构(见图7-8)。
接下来在颈部周围进行切割布线,利用面层级下地挤出命令,制作出类似于衣领地模型结构,之后将作为躯干铠甲地一部分(见图7-9)。
基于数字雕刻技术的次世代游戏角色模型设计与制作1. 引言1.1 数字雕刻技术在游戏角色设计中的应用意义数字雕刻技术在游戏角色设计中的应用意义非常重要。
它可以帮助游戏开发者更加快速、精确地创建出逼真的游戏角色模型,为玩家带来更加身临其境的游戏体验。
通过数字雕刻技术,游戏角色的细节更加精致,表情更加生动,动作更加流畅,使得游戏角色与玩家之间的互动更加自然和真实。
数字雕刻技术还可以帮助游戏开发者更好地表现角色的个性和特点。
通过雕刻出精细的面部特征、服装纹理等细节,游戏角色可以更加清晰地展现出其独特的风格和魅力,使得玩家更容易与角色产生情感共鸣,增强游戏的吸引力和可玩性。
数字雕刻技术还可以帮助游戏开发者提高工作效率和降低成本。
传统的角色设计需要手工雕刻或者绘画,费时费力,而数字雕刻技术可以通过计算机软件快速实现模型的建模和细节的雕刻,大大简化了设计流程,减少了人力资源和时间成本,提高了产出效率。
数字雕刻技术在游戏角色设计中的应用意义是不可忽视的,它为游戏开发者提供了丰富的表现手段和工具,使得他们能够创作出更加精美、逼真、个性化的游戏角色,为玩家带来更加丰富多彩的游戏体验。
2. 正文2.1 数字雕刻技术的原理与发展数字雕刻技术是指利用计算机辅助设计软件和3D打印设备来制作立体模型的技术。
它通过数学模型和虚拟空间的技术手段,可以实现对物体的高精度建模和加工,从而实现高质量、高精度的立体模型制作。
数字雕刻技术最早源自数学建模和计算机图形学领域。
随着计算机性能的提升和3D打印技术的普及,数字雕刻技术得以迅速发展。
从最初简单的几何建模到如今的复杂曲面建模和真实感渲染,数字雕刻技术在游戏角色设计领域得到了广泛应用。
随着数字雕刻技术的不断发展,其在游戏角色设计中发挥的作用也越来越重要。
利用数字雕刻技术,设计师能够更精确地表现游戏角色的细节特征,并且可以更快速地进行修改和调整。
这极大地提高了游戏角色设计的效率和质量。
数字雕刻技术的原理主要包括数学建模、几何处理和渲染等方面。
制作Blender游戏角色动作教程Blender是一款强大的开源三维建模和动画软件。
它提供了丰富的功能和工具,使你可以轻松地制作游戏角色的动作。
在本教程中,我将向大家介绍一些制作Blender游戏角色动作的技巧和步骤。
首先,你需要准备一个游戏角色模型。
你可以使用Blender的建模工具创建一个模型,或者导入其他3D模型文件。
确保你的模型是符合游戏角色的要求,并且有正确的骨骼结构。
接下来,我们将创建一个动作。
选择你的角色模型,然后进入“动作编辑器”界面。
在这个界面中,你可以看到角色模型的骨骼结构。
选择一个骨骼,然后按下“G”键来移动它。
你会看到在关键帧上创建了一个位置变化。
重复这个步骤,创建你想要的所有动作。
你可以移动骨骼,旋转骨骼,或者进行其他操作,以创建出各种不同的动作。
每次你创建一个动作,都要在时间轴上指定一个关键帧,这样Blender才知道在哪个时间点应用这个动作。
当你创建了多个动作后,你可以在“时间轴编辑器”中组合它们。
选择一个动作,然后按下“Shift”键并选择另一个动作,然后按下“Ctrl+J”键。
这样,两个动作就会被组合在一起,并且可以同时播放。
你还可以调整动作的速度。
在“时间轴编辑器”中,选择一个动作,并使用放大和缩小工具来调整动作的播放速度。
这对于创建慢动作或快动作非常有用。
完成动作后,你可以将它们导出为适用于游戏引擎的格式。
在Blender中,选择“文件”菜单中的“导出”,然后选择适合你的游戏引擎的格式。
导出后,你就可以在游戏引擎中使用这些动作了。
在制作游戏角色动作时,还有一些其他的技巧可以帮助你提高效率和质量。
首先,你可以使用“镜像”功能来同时制作两侧对称的动作。
只需制作一个侧面的动作,然后将其镜像到另一侧。
这样可以节省时间,同时确保两侧的动作一致。
另外,你还可以使用“约束”来限制骨骼的移动范围。
例如,你可以为肩膀骨骼添加一个“限制”约束,以防止它们超出头部的范围。
这可以使你的动作更加真实和流畅。
制作一个游戏角色需要哪些步骤呢?任何角色都需要概念设计师给出一个平面的角色概念设计,能够表现出角色的体形、特征、大致的性格。
通常客户或者资深设计师只会提供一个不是特别具体的角色概念设计图,有些公司会配备专门的原画设定人员对概念图进行更深化的理解,将粗略的概念设计加入自己的想象进行进一步的细化,用类似三视图(正面,侧面,背面)这类的标准原画来绘制出角色各个部分的细节,以此作为提供给3D制作者的标准。
在次世代游戏的模型制作过程中,首先会用常规的3D软件,如3DsMAX或MAYA制作一个中等面数的模型,简称“中模”。
中模要求根据原画设定,用最快的速度把角色的形体结构准确的表达出来。
因为中模是进入高模制作前的一个步骤,所以在布线方面要特别注意适合高模制作,尽量保证均匀、平衡。
这一步的制作不需要特别考虑面数,只需要尽可能精致准确的表现模型的轮廓和形体就可以。
接下来,在中模的基础上,美术师需要运用一些高模制作的特定软件,如ZBURSH,MUDBOX等,尽可能的把模型上的关键细节都雕刻的非常丰富,让其尽可能的逼真、细致的突显出来。
在这一步骤中,特别要注意大的主次关系的分布,比如头部要注重雕刻面部的细节,而不是后脑勺的细节。
同时,高模角色的制作一定要注意结合解剖学知识,要符合生物体的正常的结构形态。
即使是再怪异复杂的怪物经络,也有其生物学的形成原理,我们的想象和制作要符合自然规律,不能凭空捏造。
随后,我们仍旧要在中模的基础上工作,这一次是减少面数,来制作出用于最后渲染的低面数的模型。
在这一步中,要特别注意之前制作的高模和现在制作的低模外轮廓的高度吻合与匹配。
同时要考虑到,由于低模是实际在游戏中运行的模型,其面数受到游戏设备机能的巨大限制,所以要以尽量最精简的面数来达到最接近高模的表现效果。
建低模的时候同时要考虑到后期制作动画时的效果,角色关节位置的布线要符合之后动画制作的要求。
模型制作完毕后,就要合理的分布UV图,然后利用类似MAX或MAYA 这样的常规3D软件来烘焙高精度的NORMAL贴图。
Charac ter S tudio的一般工作流程建立Bip ed并将它赋予mes h角色模型1)按标准姿势建立一个角色模型;2)建立一个Bi ped,设置好关节数;3)打开Fi gure模式,使用非等比缩放工具(Non-Unif orm S cale)调整各块的大小使之和模型匹配。
这是CS中最繁琐的步骤,但是只能细心地慢慢地做,其中要注意使脊椎的最后一段(骨盆上面的一段)的上边界和和肚脐眼线对齐。
B iped的每一块部位都要将me sh模型彻底包住,宁可比模型大,也不能比模型小。
一定要遵循这个原则细心制作,否则在最后你将付出数倍与此的时间去修改。
你可以在操作时将mesh模型结冻(freez e)以免选择时出现混乱。
4)选择m esh角色模型,为其施加Phy sique修改器,用attac h tonode按钮选择Bi ped的骨盆(我们称之为“质心”(cen ter o f mas s),将角色的外壳附着在Bip ed骨架上。
5)打开次物体封套(e nvelo pe)进行局部调整。
6)注意几个事项:如果你的角色模型是由许多部分(物体)组成的,必须全选这些物体,然后一起施加P hysiq ue修改器;有部分有独立做动画的器官可能是在施加完Physi que修改器后再连到身体上的,如眼睛、头发、衣服、手里拿的东西等,不过要根据实际情况而定。
以上是对于有血有肉的角色,phys ique可以使角色的肌肉自然的产生变形,如果是机器人么办呢?机器人是不会有肌肉变形的,这时我们就不能用Phys ique,要用下方法制作动画:1)建立机器人模型,各个部分必须是独立的!2)建立B iped,在Figu re模式里,把每个块和角色身体相应的部位对起来,不过对于机器人,我们只要对准大致位置,不必做得象人一样精确。
c4d模型制作流程
在C4D中,模型制作主要分为以下几个步骤:
1. 模型制作:首先创建一个模型。
在C4D中,这是整个工作流程的基础。
模型的完整性将极大地影响最终成品的外观。
因此,如果还在学习基础建模,需要确保打好基础。
2. 动画制作:在模型创建完成后,需要添加动画。
C4D的动画制作主要用
于创意小动画,包括角色动画、骨骼动画、生长动画和动力学等。
这些动画将赋予模型生命,使它们能灵活地运动。
3. 材质与灯光:为了使模型看起来更真实,需要为其添加材质和灯光。
这就像为模型化妆和穿衣,使其看起来更有吸引力。
同时,灯光也很重要,它可以给模型提供充足的照明,使其在各种角度下都看起来很好。
4. 渲染输出:在所有工作都完成后,需要将模型渲染输出。
这一步可能需要一些耐心,因为渲染过程可能需要一些时间,特别是如果硬件设备一般的话。
5. 后期合成:最后一步是后期合成。
这是对作品的最后修饰阶段,需要在
AE等软件中进行。
这一步需要良好的审美能力,并理解最终的主题是什么,然后根据这个主题进行创作。
此外,还需要掌握一些其他技能,如抠图、跟踪、音乐配音和调色等。
以上就是C4D模型制作的基本流程,希望对你有所帮助。
游戏角色模型制作教案一、教案简介本教案主要旨在指导学生学习游戏角色模型制作的基本知识和技能。
通过本课程的学习,学生将了解游戏角色模型的概念、制作流程以及相关工具的使用,培养学生的创造力和动手能力。
二、教学目标1. 理解游戏角色模型的概念和作用;2. 掌握游戏角色模型制作的基本流程;3. 熟悉常用的角色建模工具和技术;4. 能够独立制作简单的游戏角色模型。
三、教学内容1. 游戏角色模型的概念和作用- 什么是游戏角色模型- 游戏角色模型的作用和应用领域2. 游戏角色模型制作流程- 角色设计与概念绘画- 三维角色建模- 纹理贴图与材质设置- 骨骼绑定与动画制作3. 角色建模工具介绍及使用技巧- Autodesk Maya的基本操作- ZBrush的雕刻技巧- Substance Painter的纹理绘制方法四、教学方法1. 理论授课:通过幻灯片展示和讲解,介绍游戏角色模型制作的基本概念和流程。
2. 案例示范:以常见的游戏角色为例,进行实际制作过程的演示,引导学生逐步掌握技术和工具的使用。
3. 实践训练:提供相应的模型素材和软件教学版,让学生通过实际操作进行模型制作,实践所学知识,培养动手能力和创造力。
五、教学评估1. 课堂练习:通过课堂小练习,检验学生对于课堂内容的理解和掌握情况。
2. 作品展示:要求学生制作一个简单的游戏角色模型,并进行展示和评估。
六、教学资源1. 电脑设备:每位学生需要配备一台能够运行三维建模软件的电脑;2. 软件教学版:Autodesk Maya、ZBrush、Substance Painter等建模软件的教学版;3. 模型素材:准备一些常见游戏角色的模型素材供学生参考和使用。
七、教学进度安排第一课时:- 介绍游戏角色模型的概念和作用;- 说明游戏角色模型制作的基本流程。
第二课时:- 讲解角色设计与概念绘画,介绍角色设计的基本原则;- 指导学生进行角色设计练习。
第三课时:- 演示三维角色建模的过程和技巧;- 引导学生进行简单角色建模的实践训练。
DTS基本角色模型制作流程整理:诸振国时间:5/27/2007贴图 (1)安装DTS2maxExporter.dle插件 (2)统一模型尺寸比例: (5)带SKIN模型制作注意事项: (7)制作主角: (7)主角结构图如下: (10)角色模型文件范本: (11)命名规则:(重提) (13)输出模型文件 (13)1.将模型文件.MXRplayer范例中的player.max”文件打开. (13)2.在MAX主面板中选择Utilities..在下方选中.”DTS2max Exporter”选项 (14)3.对输出工具进行如下设置,以方便角色模型输出. (15)正式导出模型文件 (15)正式导出模型动作文件 (15)制作动画 (15)制作动画特别补充: (17)输出动画 (19)1. 打开Schematic V iew (19)2.点选Utilities.. (20)用于动画中事件发送Trigger的设置 (20)贴图模型在制作中目前统一帖图格式为png格式.色彩为24b. 带透明的为32b帖图尺寸为128*128 256*256 512*512角色贴图控制在1张.,角色模型贴图为不透明,一个模型尽可能对应一张贴图安装DTS2maxExporter.dle插件1.首先.打开max7\plugins\目录.将max7_2dtsExporter.dle文件COPY到其目录下.2.打开MAX.选择工具.3.加入插件加入后状态为:加入后就可以正常的进行游戏模型的编辑工作了.^_^统一模型尺寸比例:1.选择菜单Customize \ Units Setup一项.2.打开Units Setup面版.选择Metric .并将设置设成Meters(米).3.点击上图中最上方System Unit Setup按键.呼出菜单.将一格(Unit)设置为1.0 Meters.4.找到如下图的地方.按下mouse的右键.5.呼出菜单.Grid and Snap Settings.选择Home Grid一栏.将Grid Spacing 设为1.0m带SKIN模型制作注意事项:A类模型(所有用骨架控制动作的模型)相关制作种类:1.主要角色.2.NPC角色.3.怪物.4.装饰用鸟类.A类模型主要结构:在带SKIN模型制作的过程中.由于同时支持CS骨格及MAX自带骨架(角色集合)所以在制作时必须将一些重要部分的命名以CS骨架为标准统一起来.这样系统才能正式支持并输出为游戏引擎所能识别的DTS文件.制作主角:1.制作个完整的角色模型..过程就不用我教了吧...角色身高建议在1.6—2.00之间.面数在3500以下.2.将角色调整下位置.让其在Left面板中面向左方(bounds坐标与世界坐标统一)在应用SKIN前请确认模型为Editable Mesh面数而非Editable Poly面数确认模型高度确认人物朝向(在Left视图人脸朝向为向左)确认模型在视图(V iew)坐标时,移动为(0,0,0),旋转为(0,0,0),缩放为(100,100,100),3.加入角色控制骨架.及角色集合.4.角色统一使用CS骨架.如果用自定义骨架.请于命名时与CS骨架统一.5.制作一个虚拟体.并命名为detail100.将其链接到Bip016.建立6虚拟体.并命名为:mount0、mount1、mount2、mount3、mount4、mount5、mount6。
幻想之旅角色模型制作流程1.拿到原画后仔细分析角色设定细节,对不清楚的结构、材质细节及角色身高等问题与原画作者沟通,确定对原画理解准确无误。
2.根据设定,收集材质纹理参考资料。
3.开始进行低模制作。
4.制作过程中注意根据要求严格控制面数(以MAX为例,使用Polygon Counter工具查看模型面数)。
5.注意关节处的合理布线,充分考虑将来动画时的问题。
如有疑问与动作组同事讨论咨询。
6.由于使用法线贴图技术不能使用对称复制模型,可以直接复制模型,然后根据具体情况进行移动、放缩、旋转来达到所需效果。
7.完成后,开始分UV。
分UV时应尽量充分利用空间,注意角色不同部位的主次,优先考虑主要部位的贴图(例如脸,前胸以及引人注意的特殊设计),为其安排充分的贴图面积。
使用Relax Tool 工具确保UV的合理性避免出现贴图的严重拉伸及反向。
8.低模完成后进入法线贴图制作阶段。
现在我们制作法线贴图的方法基本上有三种分别是:a.在三维软件中直接制作高模,完成后将低模与高模对齐,然后使用软件工具生成法线贴图。
b.将分好UV的低模Export成OBJ格式文件,导入ZBrush软件。
在ZB中添加细节制作成高模,然后使用Zmapper插件生成法线贴图。
c.在Photoshop中绘制纹理或图案灰度图,然后使用PS的法线贴图插件将灰度图生成法线贴图。
(具体制作方法参见后面的制作实例)建议在制作过程中根据实际情况的不同,三种方法结合使用提高工作效率。
9.法线贴图完成后,将其赋予模型,查看法线贴图的效果及一些细小的错误。
10.进入Photoshop,打开之前生成的法线贴图,根据其贴在模型上的效果对法线贴图进行修整。
(例如边缘的一些破损可以使用手指工具进行修补,或者在绿色通道中进行适当的绘制。
如需加强某部分法线贴图的凹凸效果可复制该部分进行叠加可以起到加强凹凸的作用)11.法线贴图完成后,将法线贴图作为位置参考进行Diffuse贴图的绘制。
12.完成后绘制MASK贴图。
13.贴图全部绘制完成,将贴图按照规定重新命名,并存为.dds格式。
具体存盘要求如下:主角贴图标准D(Diffuse) B(Bump) M(Mask) 头部(Head) D 512×512 B 512×512 M 512×512身体(Body) D 512×512 B 1024×1024 M 512×512手(Hand) D 256×256 B 256×256 M 256×256护腕(Cuff) D 256×256 B 256×256 M 256×256护腿(Leg) D 256×256 B 256×256 M 256×256鞋(Boot) D 256×256 B 256×256 M 256×256头发(Hair) D 256×256 B 256×256 M 256×256辫子(Plait) D 256×256 B 256×256 M 256×256NPC贴图标准均为512×512,特殊情况另行商定。
DDS贴图存盘规则如果贴图中有alpha通道,则贴图应选择DXT5 ARGB (Interpolated Alpha),如果没有,则应选择DXT1 RGB (No Alpha)Difffuse贴图按大小设置Mip Map Generation为64——5128——6256——7512——81024——92048——10将各自MASK贴图存入MOALMAP贴图ALPHA通道14. 贴图存好后,在MAX中将模型对应贴图名称替换为相应的DDS图。
15. 将DDS贴图拷贝到\\192.168.0.12\企划\原始资源\角色\贴图或\\192.168.0.12\企划\原始资源\NPC\贴图16. 模型导出前对模型进行严格的标准检查a.使用STL Check工具检查需投影部分模型是否封闭。
b.确定模型轴心在其底部中心,模型处于坐标原点位置。
c.使用Reset XForm工具确保模型缩放比为100%。
17.确定模型无误后存成MAX7文件保存至规定位置,并第一时间通知动作组同事进行下一步工作。
角色制作模型贴图部分完成。
附:武将张飞的制作实例统一MAX基本单位为Meters。
具体方法为Customize>Units Setup根据原画要求制作低模控制好模型面数和尺寸将制作好的模型中完全对称的能够复制使用的MESH选中并删掉。
(只给其中一半的MESH分UV就好。
分好UV再复制出这半。
)给模型添加Unwrap UVW命令,进入次物体面层级,使用PointToPointSeam工具在模型上划分UV分割线。
分好切割线之后,选中其中一个面然后点选Exp.FaceSelToPeltSeams工具,使其选中分割好的一组面选择Pelt工具,点选Z轴方向然后按Fit钮使其对齐进入到Pelt编辑模式通过旋转缩放工具调整好拉伸外框的角度和大小,然后点击SimulatePeltPuling钮通过多次点击使所有的面充分展开选择Tools下拉栏中的RelaxDialog工具选择其中的RelaxByFaceAngles模式,让其按照面的角度进行松弛。
增加Amount和Stretch参数,然后多次点击Apply直到模型的UV分布满意为止通过以上方法将各部分UV展好最后效果如下UV展好后,将需要复制的部分选中拖拽复制,注意不要使用镜象复制,因为那样会使其法线贴图是反的利用移动旋转和放缩工具将复制出来的MESH达到想要的效果最后完成如下图现在我们把需要导入ZB里制作法线贴图的部分分离出来将各个部分分别重新命名导出为OBJ格式打开ZBrush软件,选择导入命令导入之前我们存好的OBJ文件我们导入肩甲的模型,在工作区拖拽建立一个模型,然后按T键进入编辑模式,连续按Ctrl+D键,给模型增加光滑级别在ZB中使用雕刻工具给模型增加细节最后完成如下完成后连续按Shift+D使模型推后到最初光滑层级,然后选择Zplugin下拉菜单中的ZMapper工具在ZMapper工作模式下,点选Spin关闭模型的旋转显示,在法线贴图的显示方式中选择第2项,切线方式。
将ZMapper的参数设置为符合我们要求的样子点击CreateProjectedNormalmap钮开始生成法线贴图在工作区外任意处点击退出ZMapper模式,点击Texture图标在展开的菜单中选择Export,将生成的法线贴图存到指定位置。
这样我门就得到了肩甲的法线贴图,用同样的方法得到其他需要在ZB中制作的法线贴图下面我们来了解一下在MAX中制作法线贴图的基本流程。
调出之前在MAX中制作完成的裤子高模将之前分离出来的低模的裤子部分与高模对齐,使高低模尽量接近,以避免生成贴图时发生错误。
对齐调整好后,选择低模,点击Rendering中的Render To Texture项,打开MAX的烘焙贴图参数栏点击Projection Mapping下的Pick,在弹出的选择框里选择裤子高模。
完成后会给低模增加一个Projection(投射)编辑器,并出现包裹框将高低模包住现在的包裹框并不理想很不规则,我们需要对它进行调整以达到我们需要的要求,在Projection编辑堆栈下勾选Cage下的Shaded使包裹框以半透明方式显示,这样便于我们观察是否有模型的点和包裹框穿插。
然后点选Reset钮,使包裹框还原为最初状态。
拖拽增大Push(推力)下的Amount参数,使包裹框均匀的包住高低模。
现在我们再回到烘焙贴图参数栏调整各项参数。
点选Projection Mapping下的Options,打开它的参数面板,将Orientation项的Red选为Left,Green选为Up。
(这个是由引擎的决定的,不同的引擎可能会有不同的要求)。
调整完毕关闭Projection Options面板,点击Output下的Add钮为模型添加要烘焙的贴图类型,我们选择NormalsMap点击AddElements完成选择。
在下面选好要储存的位置、名字和贴图尺寸就可以点Render钮进行法线贴图的烘焙了。
这个过程中预览框中显示的不是法线贴图的样子而是高模的实际材质,不过不用担心我们存储的已经是法线贴图了。
打开我们存好的法线贴图,发现在贴图的边缘处有一块明显的红斑,这是由于包裹框和模型穿插照成的。
我们回到MAX找到穿插处,进入次物体层级调整包裹框的点使其避免穿插。
再次生成法线贴图,我们看到效果好多了但还是有一点儿红斑。
有很多时候这中错误是很难完全避免的,所以我们选择在PS里进行修复。
在PS中我选择手指工具将红斑处修复,修复方法有很多可以根据个人习惯来进行至此我们完成了在MAX中制作裤子的法线贴图。
综合使用ZB和MAX两种方法我得到了完整的模型的法线贴图。
将法线贴图作为位置参考,完成Diffuse贴图的绘制。
完成Diffuse贴图后我们会觉得有一些Diffuse上绘制的细节也需要法线贴图来表现出来,那么我们就使用PS的法线贴图插件来完成这个工作。
以胳膊上疤痕为例。
首先找到绘制疤痕的图层。
复制这层,去掉色彩并根据需要适当调节对比度及亮度。
选择滤镜中nvTools>NormalMapFilter。
注意图片要和最底层的背景图合并才可使用法线滤镜。
在参数面板中调节为所需参数。
通过Scale的调整来加大或减小法线贴图的强度,Invert X/Y来控制法线的反转。
我们得到一张疤痕的法线贴图将我们需要的部分拷贝粘贴到之前的法线贴图之上将融合方式改为叠加,这样就在不影响原法线贴图的情况下给其增加了新的贴图细节。
使用上述方法给整个贴图添加纹理细节,完成如下在根据法线贴图和Diffuse贴图绘制出Mask图贴图全部完成后就需要贴回到模型上看一下效果了。
当然一般在贴图的制作过程中就是要经常看一下MAX的效果的。
我们将法线贴图放到材质球的NormalBump项,然后要将FlipRed(X)\FlipGreen(Y)两项钩选(或将贴图后的参数改为-1),因为我门引擎要求的法线贴图方向是与MAX里默认的方向相反的。
将各贴图按位置贴好后,我们为了观察法线贴图的凹凸效果一般都要加大材质的反光参数这样才会使法线贴图的效果便于观察。
效果如下。
我们看到凹凸效果虽然明显但感觉整个人好象抹了一层油看着很不舒服,这时候就需要我们画的MASK图发挥作用了。
实际上到这里我们的模型和贴图的制作已经完成了,材质的效果是需要到引擎里另行调整的。
但为了在MAX里就能大概观察到最后的质感效果以便能对法线、Diffuse、MASK贴图进行及时的调整修改,我个人一般选择建立一个Blend材质来模拟最后的效果。