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2015年4月20日星期一

DIGIMON 第二部分

作為第一部digimon 大冒險 算是很成功的作品 .當然成功的作品  東映就順勢推出digimon 第二部  .
DIGIMON 第二部 就是 系列最差評的數碼暴龍2 了.
首先 先介紹DIGIMON 02 的 故事劇情吧.
是原作的3年後  數碼暴龍又出現了新的威脅. 新任的被選中的小孩 大冒險的故事.  劇情如果寫得好的話  絕對是最佳作品的

事實上 這部作品 實在太多太多問題了 結果最後完全推翻了第一部的設定 也一直活在第一部的陰影中. 結果草草收場  這個非常可惜.






1 .為什麼DIGIMON 02 會出現那麼多問題?
 首先第一個 就是 亂配對的角色了
一直以來 數碼暴龍的人物 性格是配合徽章. 才能存託這個角色的價值. 而且 第一部 雖然違反原著設定 只是劇情都有一個很好的結果. 第二部我認為可以打進黑歷史了 。 當然 第二部唯一可取之處 那就是前半打暴龍改造者那段劇情.其實那段真的寫得很好 帶出的主題就是 數碼暴龍不是一個遊戲 而是一個活生生的存在. 後半 太過差了 沒有明顯的主題 只是去到哪裡就打到哪裡..後半的大boss 及川由紀夫 反派的動機 非常無聊和沒趣( 因為他只是想進去數碼世界). 直到 最後的究級吸血魔獸復活  故事劇情依然非常無力 .最後還出來“元氣彈” 非常脫力.

2 .到底誰是主角?

數碼暴龍2  名義上本宮大補 是02的主角 但是 02的故事非常受到01的故事影響 變成 石田武和八神光才是整個系列的‘隱藏主角“  很多劇情都是給他描寫對應會01的劇情. 連最後一幕 成為小說家 都是用他的視點來寫整個digimon的故事.. 其他角色 非常可惜那就是了 變成路人甲...

3.有些角色真的非常有問題.

京和伊织的表现多少受到设定拖累,因为02无故弄个装甲进化,更把上季的八个性格特质过渡到02。
结果除阿武和小光外,新角每人都分得两套装甲,乍看有赚,但实际上把原本不鲜明的性格变得更加模糊。

大辅还好,因为勇气友情对这类少年角色来说几乎是百搭。
京已经开始出现问题,因为女角关系,便把爱情纯真分给她,但实际表现没有多少剧情与这类特质有关。
京既不是大小姐,又不是傲娇。 “纯真”根本衬托不了京的性格。
伊织更惨,只是把剩下的装甲塞给伊织,既没有城户丈的忠厚老实的大哥哥形象,又不是光子郎般充当解说役,完全莫名其妙。
结果于01内最特别,以最简单直接的方式描出角色特性的纹章设定,到02反而成为角色描写的障碍,
小弟一整年看下来,最终也归纳不了京和伊织的性格......

更不说装甲进化的强度实在太弱,除奇迹数码装甲外全被完全体打脸,亦不像边防般具延伸性(不过一次过把廿套装甲拿来用又太夸张...)
结果02主角专属的进化模式到后半几乎沦为废技,顶多偶尔把兽型装甲拿出来充当座骑。

合体进化的问题相若,强度仍然是太弱,如果是独立作还好,但和01角色同时登场的话便立即比下去。
结果三组合体进化后出现不久,便立即被上代角色打脸!可以出神圣天使兽的话,谁会跑去当合体素材?
更何况古神兽的BEAM吸收根本比不上神圣天使兽的虫洞粉碎,拖伊织出战都嫌占出击数...(误)
而且故事到后来几乎为合体而合体,吃个汤面便感觉良好然后合体?不要耍我好吗?

4. 02最後的結局 是否可以接到新一部tri?


最后这个故事结局出现矛盾了其实无法连接到这个新一部的数码暴龙动画了。(其实数码暴龙02的剧本最后已经写死了)。
(首先想到人类可以随意进入数码世界这个设定每个人都可以有数码兽。)其实这一点已经判了死刑了。

我倒是希望 東映可以把02打進黑歷史比較好當然 劇情暴走 角銅博之 最後也為這部02 付出責任。(03完全換了 監督)。

未完..




2015年4月14日星期二

Digimon (第一部分)

什麼是Digimon
-Digimon 的中文名稱 叫做數碼暴龍  Digimon 這個詞是由1997年開始出現  當時bandai 推出一種戰鬥電子寵物. 之後推出了不同的戰鬥電子寵物系列了. 比如這個









因為 電子寵物太過流行了 就產生了動畫. 當然 這次我們只是說Digimon 經典2部系列
首先 東映 推出了第一部 試水溫  那部電影版 叫做

《滚球兽的诞生》

首先 必須要介紹一下滾球獸的誕生 因為八神太一和武之內空(素娜) 配對感情線. 其實 當時很多觀眾都認為他們一對 . 而且這部電影版才會催促 動畫系列出來 當然 最大的功勞 絕對是監督細田守. 他將這部作品寫得很好 有了很好的開始.









1999 東映推出了 大家熟悉的 《數碼暴龍大冒險1》 ,監督是角銅博之. 其實第一部劇情就不需要說 雖然打破了設定 但是勝在故事寫得很好 每個人都有不同的性格 來對應不同的徽章. 而且 描寫每個角色的心理描寫很足夠. 證明 當時候 有用心去寫一部劇本。 所以 很成功.






其實 當時候 做成對家 動畫不少威脅.
注:其實digimon很多設定都是針對pokemon而設 雙方是競爭對手來的。


未完.....

2015年4月12日星期日

好不容易 才記得我的部落格

各位朋友 好久好久不見 , 近年來比較忙碌 在加上 很多時間心思都放在工作和facebook . 一直忽略了咖啡館 真的很不好意思了.

其實人無論在什麼時候 都可能忘記 自己曾經弄過的東西. 這一次 應該不會忘記了. 以後會給多點時間去經營我的部落格比較好.


關於facebook

一直以來 我也不是很喜歡facebook裡面的機制. 雖然當初的的確確是一個相當好的社交平台.
近幾年 facebook  慢慢的變質了。 由一個社交平台 演變成一個公眾謾罵平台. 很多所謂“紅” 事情 都是由facebook 傳出來. 我不喜歡這種的facebook行為.

-隱私權 也是非常大的因素 我不是很想用這個社交網站。 主要很多只是跟朋友聊的話題 還真的會給第三者知道. 我是非常注重 隱私權的. 很多事情 都只是希望給家人朋友知道就好了.
facebook 也會無時無刻 出賣你的隱私權。 這個我非常失望

- 在facebook 有很多話題 真的不能那麼勇敢去說 留在部落格說 寫意見 也是不錯的 ..

以後還是多用部落格比較好 ...

2014年2月7日星期五

實在非常抱歉 因為忙碌 忽略了自己部落格... 而且有一段時間 連密碼都忘記了 .好吧 我承認自己算是冒失鬼.


看完了 这部电影 - 基本上 我已经看了上超过500部各种不同类型的电影..

其实 一部电影 必须要就是有适合的演员配合适合的剧情 . 不是你找所谓的巨星 就是一个好的作品 . 一部作品 必须要带给观众共鸣感 如果一套作品 只是注重外表包装 不是一部好的作品 甚至是一部烂片. 

烂片 其实有一个特征 就是 无厘头 还有没有逻辑的故事. 但是 他们就找大明星充场面来掩饰剧情的不足 当然 现在的观众眼睛是雪亮的. 观众需要不是大明星 而是 剧情还有 是否可以给观众一种讯息?

大制作 不代表是好作品 即使有好莱坞的技术 但是 故事烂 再好的技术也没有用.

演员方面 有些演员 本来是没有经过长期的训练 就硬拉她们成为主角 这种拔苗助长的培养演员方式 反而暴露了演员本身演技的不足。 比如例子 景甜 林志玲 陈姘希 等等。 她們三個都有一個共同點 - 從來沒有由小角色磨練演技 一個好的演員必須要由龍套做起 如果一開始給他們那麼好的角色 這種演員是沒有辦法在進步 。一個好的演員就是 必須要演好基本功 訓練基本功 就是從龍套做起.

導演 寫的劇情 處於限制 也非常影響整個劇情的好壞。 當然 內地的政策 導致 導演寫劇情 綁手綁腳 . 要寫好一部作品 不是想到什麼就寫下來 而是你如何把你的故事 傳達需要的訊息給觀眾..


2012年8月27日星期一

真是抱歉

各位朋友好久不见咯  哎  我很久没有更新部落格了 . (实在太过忙碌了) 最近偶尔才开回部落格  我以后每个星期 不会在忽略我的部落格了T.T

暂时先送上一张照片  给大家看看  之后 我会分享一些事情给大家xD


以后 我每个星期会跟大家分享一些有趣的事情  各位朋友尽情期待吧...



2010年3月30日星期二

Nehalem 简评 分享

今年 电脑最火红应该是 core i3 i5和i7
core i7比起前代的Peiryn 强很多 这次的i7放弃了过去处理器的FBS传统的传输线 改用QPI和DMI
什么是QPi呢
-是一个类似P2P系统 点对点技术 可以提高带宽的数据传输. 最大值是4.0GPI/sec 想等于FBS的4倍数据传输速度

先进的Nehalem架构使到电脑有更加低调电耗。 还有加上3级快取(cache) 提高数据传输的命中率和减低数据延迟.

双通道和三通道技术 可以导致提高内存和数据传输性能. 集成控制器的好处 (之前 AMD早都在K8提供这个技术).
多媒体数据编码加强 多媒体指令集SSE4.2功劳
SSE 4.2追加:CRC32、PCMPESTRI、PCMP
ESTRM、 PCMPISTRI、PCMPISTRM、PCMPGTQ 与 POPCNT。
在多媒体运用数字加强

支援超執行緒的技術,令到四核心的處理器,有總共8個執行緒 这个技术 本来在pentium 4使用
但是 当时的数据前端总线吞吐量有限 导致拖慢某些程式
但是 现在前端总线更换QPI 没有这个问题.
Dynamic Speed技术 就是 可以自动关掉某些内核 提高电脑的执行能力 相等于超频
支持Power Gates技术,内核闲置的时候可被关闭。对比上一代的Core 2 Duo,Core i7的内核电阻可以被关闭,电流可以完全不通过内核。各个处理器内核可运作于不同的频率和电压