《忍者龙剑传:愤怒边界》公开第二名可操作角色「九守」 黑暗女忍者现身

dotemu 计划在 2025 年夏季推出的经典忍者游戏系列的 2d 横向卷轴动作新作《忍者龙剑传:愤怒边界(ninja gaiden: ragebound)》(适用于 ps5 / ps4 / switch / xbox series x|s、xbox one / steam)在 playstation 官方博客中公布了第二位主角——黑蜘蛛一族的女忍者「九守(kumori)」的详细信息。

《忍者龙剑传:愤怒边界》公开第二名可操作角色「九守」 黑暗女忍者现身

《忍者龙剑传:愤怒边界》由《亵渎神明》的开发团队 The Game Kitchen 制作,结合了《忍者龙剑传》系列在 8 位元时代的经典故事与游戏玩法,以及现代 3D 游戏的深度与张力,创造出史诗级的冒险体验。

《忍者龙剑传:愤怒边界》公开第二名可操作角色「九守」 黑暗女忍者现身

游戏的剧情围绕着龙隼(Ryu Hayabusa)前往美国完成父亲遗愿的故事展开。在他离开期间,人类与恶魔世界之间的屏障突然崩溃,释放出一支恐怖的军队威胁着隼之村。在龙隼不在的情况下,村庄面临着前所未有的危机。

为了对抗这一新的威胁,隼之村的年轻忍者百舌鸟贤二(Kenji Mozu)挺身而出!经过龙隼的训练,贤二展现出卓越的战斗能力,但很快就陷入绝境。贤二被迫使用禁忌的力量,摒弃数百年的仇恨,与险恶的黑蜘蛛族结盟,坚信只有结合他们的灵魂与技能,才能拯救世界免于魔神的控制!

《忍者龙剑传:愤怒边界》公开第二名可操作角色「九守」 黑暗女忍者现身

本次官方介绍了与贤二合作的第二位主角——来自黑蜘蛛族的女忍者「九守」。

九守是黑蜘蛛一族引以为豪的女忍者,当贤二还在龙隼的指导下修行时,她已经是族中的第一战士。在黑蜘蛛族面临崩溃之际,她肩负起重建和保护氏族未来的重任。冷酷而务实的九守在战斗中毫不留情,她会使用现代武器、敌人的招式甚至恶魔的力量来完成任务。她不遵循任何传统规则,只遵循通往胜利的道路。

《忍者龙剑传:愤怒边界》公开第二名可操作角色「九守」 黑暗女忍者现身

与专注于近距离战斗和使用武士刀的贤二不同,九守使用苦无,这赋予了她远程攻击、快速攻击速度以及从几乎任何位置或表面进行攻击的能力。她的敏捷性和适应性使她成为一名出色的战士,特别是在难以到达的区域或混乱的遭遇战中。

行者AI 行者AI

行者AI绘图创作,唤醒新的灵感,创造更多可能

行者AI 100 查看详情 行者AI

尽管贤二和九守的性格不同,但他们共享共同的价值观:都受到忠诚、荣誉以及对自己氏族的强烈责任感的驱动。尽管他们来自对立的阵营,但他们代表的是受传统影响但不受过去束缚的新一代战士。面对强大的恶魔威胁并被困在恶魔世界时,两人的命运交织在一起。面对灭绝,他们做出了一个惊人的选择:通过「忍者融合」结合彼此的力量。但他们清楚自己的氏族绝不会接受这样的结盟。

这种邪恶的结盟既是祝福也是诅咒:一个必要的结合,将永远改变他们的命运。

作为融合的战士,玩家可以利用两个角色的优点,结合他们的武器、能力和新的能量来源「气」。当玩家从敌人身上获得气时,九守的灵魂能够召唤出强大的黑蜘蛛武器,如镰刀或环刃,这些武器能够穿透墙壁和敌人,扩展攻击范围并造成巨大伤害。

此外,贤二和九守的灵魂可以融合,释放毁灭性的攻击。每当他们使用超级蓄力(Hyper Charge)攻击击败敌人时,两人的「愤怒(Rage)」值就会累积。当愤怒值达到顶点时,可以释放能横扫整个画面的强力必杀技「愤怒边界(Rage Bound)」,以惊天动地的壮观方式释放两人的复仇心与力量。

《忍者龙剑传:愤怒边界》公开第二名可操作角色「九守」 黑暗女忍者现身

由于九守的肉体仍然被困在魔界,只有她的灵魂可以与贤二一起行动,但通过恶魔祭坛,她可以暂时恢复肉体形态。此时她能够与另一个恶魔空间连接,看穿人类眼睛看不见的隐藏路径。然而,她处于这种状态的时间是有限的,迫使玩家在时间耗尽前快速思考,解决难题并克服严峻的挑战。这些部分创造出紧张刺激的平台动作、战略性的关卡攻略和独特的探索机会,增强游戏的节奏感与深度。

秉持着《忍者龙剑传》的精神,游戏玩法依然快速、流畅、毫不拖泥带水。所有的武器和招式都是无缝整合,不需要停下来切换游戏角色。战斗自然流畅,让肾上腺素激增,动作不停歇。

在游戏中武装自己的角色也至关重要。玩家可以收集黄金圣甲虫来解锁新的升级、护身符和技能。贤二的护身符专注于被动增强,如增强近战伤害、提高防御力或增强超级蓄力效果。另一方面,九守通过她的暗影武技带来独特的变化,解锁新的黑蜘蛛武器和强大的愤怒招式,以适应不同的玩法风格和战术手段。

以上就是《忍者龙剑传:愤怒边界》公开第二名可操作角色「九守」 黑暗女忍者现身的详细内容,更多请关注创想鸟其它相关文章!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 chuangxiangniao@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
发布者:程序猿,转转请注明出处:https://www.chuangxiangniao.com/p/457638.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2025年11月8日 02:04:50
下一篇 2025年11月8日 02:10:31

相关推荐

  • 怎样优化C++中的虚函数调用 替代方案与性能对比测试

    虚函数调用性能瓶颈在于两次内存访问及运行时动态绑定带来的间接寻址与预测困难。1. 虚函数通过vptr查找虚表再定位函数地址,增加了内存访问开销;2. 运行时目标地址不确定,影响cpu分支预测与指令预取效率。替代方案包括:1. crtp模板静态多态在编译期绑定,去除虚表并支持内联,但需编译期确定类型;…

    2025年12月18日 好文分享
    000
  • 怎样调试模板代码 编译错误诊断技巧

    调试c++++模板编译错误的核心在于理解错误信息、追溯实例化路径并构建最小可复现示例(mre),首先需从错误信息的开头分析根本原因,重点关注“no matching function”等关键词,并通过mre剥离无关代码以聚焦问题本质,同时利用static_assert进行编译时类型断言,结合decl…

    2025年12月18日
    000
  • SFINAE原则怎么理解 模板替换失败不是错误规则

    SFINAE原则指替换失败不是错误,编译器在模板实例化时若出现无效代码可选择忽略而非报错,从而实现编译期类型检查与函数重载;通过std::enable_if可简化SFINAE应用,如根据类型特征选择函数模板;其常见应用场景包括编译期类型检测、模板元编程、静态多态及库特性检测,例如判断类型是否可默认构…

    2025年12月18日
    000
  • 怎样用C++开发井字棋AI 简单决策算法实现方案

    是的,可以用C++通过简单的规则优先级算法实现一个基本智能的井字棋AI,该方法无需深度学习或强化学习,采用启发式规则进行决策,包括优先获胜、阻止玩家获胜、占据中心、角落和边的顺序选择,结合游戏状态判断与主循环控制,能够实现一个不会轻易输掉的AI对手,适合初学者理解和实现,且代码结构清晰、运行高效,完…

    2025年12月18日
    000
  • C++智慧城市开发环境怎么搭建 物联网大数据平台对接

    c++++在智慧城市开发中具有性能与控制力优势,但面临开发效率与生态支持挑战。1. c++适用于边缘计算、嵌入式控制和高性能数据处理,因其内存管理能力强、执行效率高;2. 挑战包括开发周期长、学习曲线陡峭、sdk支持有限及缺乏统一框架;3. 选择合适协议如mqtt适合带宽受限设备,coap适合低功耗…

    2025年12月18日 好文分享
    000
  • 组合模式怎样表示层次结构 部分-整体关系实现

    组合模式通过统一接口和递归操作实现“部分-整体”关系的一致处理,使得客户端无需区分叶子与容器对象;它定义component接口,让file等叶子节点和folder等容器节点实现相同方法,其中叶子节点对add、remove等操作抛出异常或不处理,而容器节点维护子组件列表并递归调用其operation方…

    2025年12月18日
    000
  • 异常安全swap如何实现 保证强异常安全方案

    采用copy-and-swap惯用法,拷贝构造在赋值时先执行,失败不影响原对象;2. swap函数必须声明为noexcept,仅交换成员且不进行可能抛异常的操作;3. 使用RAII管理资源,如std::vector替代裸指针,确保资源安全;4. 自定义swap应基于std::swap特化并保证无异常…

    2025年12月18日
    000
  • 怎样实现自定义智能指针 引用计数模板开发指南

    实现自定义智能指针需通过模板和引用计数控制对象生命周期。首先定义RefCountBlock管理指针和引用计数,构造时初始化计数为1,析构时删除对象;再实现SharedPtr模板类,封装控制块指针和原始指针,拷贝时增加引用计数,赋值前处理自赋值并释放旧资源,析构时调用release递减计数,归零则删除…

    2025年12月18日
    000
  • 异常与析构函数交互 不要抛出异常的重要原则

    析构函数绝不应抛出异常,否则在栈展开时可能导致程序终止;正确做法是捕获异常、记录错误或将清理操作移至普通成员函数,以确保RAII机制的可靠性。 在C++中,异常与析构函数的交互是一个关键问题,处理不当可能导致程序崩溃或未定义行为。最核心的原则是:析构函数绝不应该抛出异常。这个原则背后有明确的技术原因…

    2025年12月18日
    000
  • 文件写入有哪些模式 ios::out ios::app模式区别

    ios::out会清空文件内容再写入,而ios::app则在文件末尾追加内容;因此若需覆盖原有数据应选择ios::out,若需保留并追加数据则应使用ios::app,二者在c++++中通过ofstream的构造函数或open方法指定,且ios::out为ofstream默认模式,实际使用时需根据是否…

    2025年12月18日
    000
  • 文件操作错误如何处理 fail bad eof状态检测机制

    文件操作错误处理需区分fail、bad和eof状态:fail()表示可恢复错误,可用clear()重置并补救;bad()表示流已损坏,应关闭文件并报错;eof()表示到达文件末尾,应在读取后检查以正确结束循环。 文件操作中遇到错误,关键在于理解并恰当处理 fail 、 bad 和 eof 这三个状态…

    2025年12月18日
    000
  • placement new如何使用 指定内存位置构造对象

    placement new在已分配内存上构造对象,不分配新内存,仅调用构造函数,适用于内存池、嵌入式系统等需精确控制内存的场景;语法为new (ptr) Class(args),需确保内存对齐且足够,手动调用析构函数,禁止使用delete。 placement new 允许在已分配的内存地址上构造对…

    2025年12月18日
    000
  • 智能指针如何实现 引用计数模板类开发

    要实现一个简单的引用计数智能指针模板类,首先需设计独立的控制块来管理引用计数和被管对象指针;2. 控制块包含指向对象的指针和引用计数,并在计数归零时析构对象;3. 智能指针类通过拷贝构造和赋值操作增减引用计数,析构或重置时减少计数并适时释放资源;4. 实现解引用、获取原始指针、检查引用状态等接口以保…

    2025年12月18日
    000
  • C++密码硬件环境怎么配置 HSM安全模块开发套件

    答案:配置C++密码硬件环境需集成HSM模块,通过PKCS#11 API实现密钥安全生成、加密解密等操作,强调安全性、合规性与性能平衡。 配置C++密码硬件环境,特别是集成HSM安全模块开发套件,核心在于将软件层的密码学操作安全地卸载到硬件设备上。这通常涉及选择合适的HSM设备、获取并集成其SDK(…

    2025年12月18日
    000
  • 异常安全等级有哪些 基本保证强保证不抛保证区别

    异常安全等级分为基本保证、强保证和不抛出保证:基本保证确保无资源泄漏且对象状态有效,但程序状态可能已改变;强保证要求操作具有原子性,异常时状态完全回滚;不抛出保证则承诺操作绝不抛出异常,常用于析构函数等关键场景。 异常安全等级主要分为三种:基本保证、强保证和不抛出(不失败)保证。它们的核心区别在于当…

    2025年12月18日
    000
  • 如何创建C++密码生成器 随机字符生成与强度评估

    使用c++++11的库生成安全密码的核心在于:①选择合适的随机数生成器;②构建多样化的字符集;③评估密码强度。传统的rand()函数不适合生成安全密码,因为它依赖简单种子导致可预测性高、随机性质量差、分布不均。确保密码真正随机且多样化的方法包括:①构建包含小写、大写、数字和符号的字符池;②强制在生成…

    2025年12月18日 好文分享
    000
  • 模板中enable_if怎么使用 SFINAE与条件编译技巧解析

    std::enable_if在c++++模板编程中主要用于实现编译期条件选择和类型约束,其核心机制依赖于sfinae(substitution failure is not an error)规则。1. 它通过将条件判断嵌入模板参数、函数返回类型或类定义中,控制特定模板是否参与重载决议;2. 当条件…

    2025年12月18日 好文分享
    000
  • 结构体对齐方式如何影响性能 不同对齐方式下的内存访问速度测试

    结构体对齐方式确实会影响性能,尤其是在内存访问效率方面。1. 结构体对齐是指编译器通过插入填充字节使每个成员变量位于其对齐要求的地址上,以提高访问效率;2. 对齐不当可能导致未对齐访问,从而在某些平台(如arm)上引发异常或在x86/x64上降低性能;3. 测试对齐影响可通过定义自然对齐与强制紧凑的…

    2025年12月18日 好文分享
    000
  • 怎样编写异常安全的C++代码 保证资源释放的三种策略

    编写异常安全的c++++代码关键在于确保资源在异常发生时仍能正确释放,主要策略有三种:1. 使用raii技术,将资源绑定到对象生命周期,构造函数获取资源,析构函数自动释放,实现自动化管理;2. 使用智能指针如std::unique_ptr和std::shared_ptr管理动态内存,避免裸指针导致的…

    2025年12月18日 好文分享
    000
  • 智能指针能否用于STL容器 容器中智能指针的使用注意事项

    智能指针可以用于stl容器,以避免内存泄漏。1. std::unique_ptr适用于独占所有权,容器中每个指针唯一拥有对象,容器销毁或元素移除时自动删除对象。2. std::shared_ptr适用于多个所有者共享控制权,所有shared_ptr销毁后对象才会被删除。3. 使用智能指针可提升内存安…

    2025年12月18日 好文分享
    000

发表回复

登录后才能评论
关注微信