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Unreal_EmberWild/Source/Survival_projet/Public/FpsPlayer.h
T
Mathew 5970db0512 (Feat) Customisation -- replication et persistance
Lot 3 : l'apparence survit desormais au respawn, au changement de map et au
relancement du jeu, et les trois autres joueurs la voient.

Elle vit sur ASurvivalPlayerState et pas sur le pawn : c'est le JOUEUR
qu'elle decrit, pas le corps. Le pawn meurt et reapparait, le PlayerState
non -- reapparaitre avec le visage de quelqu'un d'autre n'aurait aucun sens,
alors que perdre son inventaire au sol est la regle du jeu.

SubmitCharacterAppearance() sur AFpsPlayerController est le point d'entree
UNIQUE : il persiste ET annonce au serveur, jamais l'un sans l'autre.
Persister sans annoncer laisserait le joueur seul a se voir change, annoncer
sans persister le ferait repartir au visage par defaut au lancement suivant.
C'est par la que passent les commandes console, et par la que passera
l'ecran du lot 4.

La course pawn / PlayerState est resolue des DEUX cotes. Chez un client ils
arrivent par deux chemins de replication independants et rien ne dit lequel
gagne : OnRep_CharacterAppearance monte le personnage si le pawn est deja la,
AFpsPlayer::OnRep_PlayerState va chercher l'apparence si c'est l'inverse. Les
deux appellent la meme fonction idempotente. Chez l'hote aucun OnRep ne se
declenche, d'ou l'appel local dans SetCharacterAppearance -- sans lui, l'hote
serait le seul a ne pas voir son propre personnage.

Rien n'est valide cote PlayerState, deliberement : borner un index demande le
catalogue, que seul UCharacterAppearanceComponent connait, et celui-ci passe
deja tout ce qu'il monte par Catalog->Sanitize() sur chaque machine.

Piege de test note dans CLAUDE.md : en PIE a deux joueurs, les deux fenetres
lisent le meme .ini, donc les deux personnages demarrent identiques.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-08-08 19:45:01 +02:00

731 lines
29 KiB
C++

// Fill out your copyright notice in the Description page of Project Settings.
#pragma once
#include "CoreMinimal.h"
#include "GameFramework/Character.h"
#include "FpsPlayer.generated.h"
class APickupItem;
class UAnimMontage;
class UCameraComponent;
class UCharacterAppearanceComponent;
class UCraftingComponent;
class UHeadBobComponent;
class UInputAction;
class UInputMappingContext;
class UInteractionComponent;
class UInventoryComponent;
class UItemDataAsset;
class USurvivalStatsComponent;
struct FInputActionValue;
/**
* Ressort amorti à une dimension, partagé par les effets de caméra.
*
* Pourquoi un ressort plutôt qu'une courbe paramétrée par le temps : un ressort
* n'a pas d'animation « en cours » qu'il faudrait annuler pour en jouer une
* autre. Une nouvelle impulsion s'ajoute simplement à l'état courant, position
* et vitesse restent continues, donc le mouvement est interruptible à n'importe
* quel instant sans jamais produire de saut. C'est exactement ce que le crouch
* demande quand le joueur martèle la touche.
*/
struct FCameraSpring
{
/** Déplacement courant, dans l'unité de ce que le ressort pilote. */
float Offset = 0.f;
/** Vitesse courante, par seconde. */
float Velocity = 0.f;
/** Impulsion pas encore versée, étalée sur RampTime pour éviter l'à-coup. */
float PendingImpulse = 0.f;
void AddImpulse(float Strength) { PendingImpulse += Strength; }
/** Remet le ressort au repos, sans transition (respawn, téléportation). */
void Reset()
{
Offset = 0.f;
Velocity = 0.f;
PendingImpulse = 0.f;
}
/**
* Intègre le ressort d'un pas de temps et renvoie le nouvel Offset.
*
* @param Frequency fréquence propre en Hz : vitesse de retour au repos.
* @param Damping 1 = retour net sans rebond, en dessous ça oscille.
* @param RampTime durée sur laquelle une impulsion est versée (0 = d'un coup).
* @param MaxOffset garde-fou d'amplitude.
*/
float Update(float Step, float Frequency, float Damping, float RampTime, float MaxOffset);
};
/**
* Personnage joueur en vue première personne.
* Les assets d'input (Input Mapping Context + Input Actions) se branchent
* dans le Blueprint enfant (BP_FpsPlayer), catégorie "Input".
*/
UCLASS()
class SURVIVAL_PROJET_API AFpsPlayer : public ACharacter
{
GENERATED_BODY()
public:
// Sets default values for this character's properties
AFpsPlayer();
// Called every frame
virtual void Tick(float DeltaTime) override;
virtual void GetLifetimeReplicatedProps(TArray<FLifetimeProperty>& OutLifetimeProps) const override;
// Called to bind functionality to input
virtual void SetupPlayerInputComponent(class UInputComponent* PlayerInputComponent) override;
/** Vrai tant que le joueur sprinte (utile pour l'anim ou la stamina plus tard). */
UFUNCTION(BlueprintPure, Category = "Mouvement")
bool IsSprinting() const { return bIsSprinting; }
UFUNCTION(BlueprintPure, Category = "Camera")
UCameraComponent* GetFirstPersonCamera() const { return FirstPersonCamera; }
UFUNCTION(BlueprintPure, Category = "Camera")
UHeadBobComponent* GetHeadBob() const { return HeadBob; }
/** Les bras vus par le joueur local. C'est ici que viendra l'objet en main. */
UFUNCTION(BlueprintPure, Category = "Animation")
USkeletalMeshComponent* GetFirstPersonArms() const { return FirstPersonArms; }
/**
* Joue un montage sur les bras du joueur LOCAL, et seulement lui.
*
* Rien n'est replique et c'est voulu : les bras sont en OnlyOwnerSee, donc
* les animer chez le serveur ou chez un ami ferait tourner un squelette que
* personne ne rend. Le geste vu par les autres joueurs viendra du mesh 3e
* personne, avec ses propres animations, le jour ou l'animateur les livrera.
*
* @return la duree du montage en secondes, 0 s'il n'a pas pu etre joue.
*/
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Animation")
float PlayArmsMontage(UAnimMontage* Montage, float PlayRate = 1.f);
UFUNCTION(BlueprintPure, Category = "Interaction")
UInteractionComponent* GetInteractionComponent() const { return InteractionComponent; }
UFUNCTION(BlueprintPure, Category = "Inventaire")
UInventoryComponent* GetInventoryComponent() const { return InventoryComponent; }
UFUNCTION(BlueprintPure, Category = "Crafting")
UCraftingComponent* GetCraftingComponent() const { return CraftingComponent; }
UFUNCTION(BlueprintPure, Category = "Survie")
USurvivalStatsComponent* GetSurvivalStats() const { return SurvivalStats; }
UFUNCTION(BlueprintPure, Category = "Apparence")
UCharacterAppearanceComponent* GetAppearanceComponent() const { return AppearanceComponent; }
// ------------------------------------------------------------------
// Commandes console d'apparence
//
// Elles vivent ICI et non sur UCharacterAppearanceComponent, ou leur place
// serait pourtant plus naturelle : la chaine de routage des commandes
// (UPlayer::Exec, dans Player.cpp) interroge le monde, le PlayerInput, le
// controller, le PAWN, le HUD, le GameMode, le CheatManager, le GameState
// et le camera manager -- jamais les composants, AActor ne surchargeant pas
// ProcessConsoleExec pour les parcourir. Une UFUNCTION(Exec) posee sur un
// composant est silencieusement ignoree, sans le moindre message.
//
// Le pawn est le maillon le plus proche du composant dans cette chaine,
// d'ou ces trois delegations d'une ligne. Elles disparaitront le jour ou
// l'ecran de customisation existera.
// ------------------------------------------------------------------
/** `EmberPart hair 3` -- body, head, hair, eyebrows, beard, mustache, eyes. */
UFUNCTION(Exec, Category = "Apparence")
void EmberPart(const FString& Part, int32 Index);
/** `EmberColor skin 2` -- skin, hair, eye, underwear. Index dans la palette. */
UFUNCTION(Exec, Category = "Apparence")
void EmberColor(const FString& Part, int32 ColorIndex);
/** Ecrit l'apparence courante et le nombre d'options de chaque categorie. */
UFUNCTION(Exec, Category = "Apparence")
void EmberAppearanceDump();
private:
/**
* Persiste l'apparence du composant et l'annonce au serveur, via le
* controller. Appelee apres chaque commande console, pour que le
* changement se voie chez les autres et survive au relancement.
*/
void SubmitCurrentAppearance();
public:
/** Sert a l'UI pour afficher la vraie touche mappee, plutot qu'un "E" ecrit en dur. */
UFUNCTION(BlueprintPure, Category = "Input")
const UInputAction* GetInteractAction() const { return InteractAction; }
/**
* Coupe les etats maintenus avant de desactiver les inputs du pawn.
*
* Sprint et saut sont declenches par Started et arretes par Completed.
* Si on desactive l'input pendant que la touche est enfoncee, le Completed
* n'a plus personne pour l'ecouter et l'etat reste bloque : on rouvrirait
* le jeu en sprintant sans toucher a Maj.
*/
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Input")
void ClearTransientInputStates();
/**
* Retire des objets d'un slot et les fait apparaitre au sol devant le joueur.
* @param Quantity nombre d'exemplaires ; passe un grand nombre pour tout jeter.
* @return true si quelque chose est reellement sorti de l'inventaire.
*/
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Inventaire")
bool DropSlot(int32 SlotIndex, int32 Quantity);
/**
* Meme chose, depuis un inventaire quelconque : celui d'un coffre ouvert,
* typiquement.
*
* C'est le PAWN qui pose au sol et pas le composant, pour la meme raison
* que le surplus de fabrication : un UInventoryComponent ne sait pas
* engendrer un acteur, et un coffre qui deposerait lui-meme laisserait le
* butin dans sa propre caisse. L'objet part donc toujours devant les yeux
* du joueur, quel que soit le contenant d'ou il sort.
*/
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Inventaire")
bool DropFromInventory(UInventoryComponent* Inventory, int32 SlotIndex, int32 Quantity);
/** Vide l'inventaire entier en un tas autour du personnage. */
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Inventaire")
void DropAllItems();
UFUNCTION(BlueprintPure, Category = "Survie")
bool IsDead() const { return bIsDead; }
/**
* Secoue la caméra verticalement. Strength est la vitesse initiale en cm/s
* donnée à la caméra ; positif = vers le haut, négatif = vers le bas.
* Réutilisable pour une explosion, un recul d'arme, un coup reçu.
*/
UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "Camera")
void AddCameraPunch(float Strength);
/**
* Recopie les reglages du joueur dans le pawn.
*
* Appelee au BeginPlay ET a chaque fois que USurvivalUserSettings diffuse :
* apres un respawn le pawn est un NOUVEL acteur, une valeur poussee une
* seule fois serait perdue avec le cadavre. UFUNCTION obligatoire, c'est ce
* qui permet le AddDynamic sur le delegue.
*/
UFUNCTION()
void ApplyUserSettings();
/**
* Pose la transform de la camera juste avant que la vue soit lue.
*
* Le gestionnaire de camera passe par ici pour construire le point de vue :
* c'est le seul endroit ou l'on est certain de lire la position de l'acteur
* et la demi-hauteur de la capsule au MEME instant. Le Tick du pawn, lui,
* n'a aucune dependance de tick vis-a-vis du CharacterMovement (verifie dans
* Character.cpp : seul le Mesh en recoit une), donc la frame ou la capsule
* change de taille pouvait etre calculee avec l'ancienne demi-hauteur --
* soit un decalage de 28 cm sur une frame, a chaque accroupissement.
* Bonus : le regard n'a plus une frame de retard sur la souris.
*/
virtual void CalcCamera(float DeltaTime, FMinimalViewInfo& OutResult) override;
/**
* L'autre cote de la course avec le PlayerState.
*
* Chez un client, le pawn et le PlayerState arrivent par deux chemins de
* replication independants : tantot l'apparence est la avant le corps --
* ASurvivalPlayerState::OnRep_CharacterAppearance la pose alors lui-meme --
* tantot c'est l'inverse, et c'est ici qu'on va la chercher. Ni l'un ni
* l'autre ne peut supposer avoir gagne, donc les deux appellent la meme
* fonction idempotente.
*/
virtual void OnRep_PlayerState() override;
protected:
// Called when the game starts or when spawned
virtual void BeginPlay() override;
/** Lit l'apparence sur le PlayerState et la monte, s'il est deja arrive. */
void RefreshAppearanceFromPlayerState();
virtual void EndPlay(const EEndPlayReason::Type EndPlayReason) override;
// Appelés par le CharacterMovement quand la capsule change de taille (accroupi)
virtual void OnStartCrouch(float HalfHeightAdjust, float ScaledHalfHeightAdjust) override;
virtual void OnEndCrouch(float HalfHeightAdjust, float ScaledHalfHeightAdjust) override;
// Réception au sol et décollage
virtual void Landed(const FHitResult& Hit) override;
virtual void OnJumped_Implementation() override;
// ------------------------------------------------------------------
// Composants
// ------------------------------------------------------------------
/** Caméra placée à hauteur des yeux, suit la rotation du controller. */
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Camera")
TObjectPtr<UCameraComponent> FirstPersonCamera;
/**
* Bras vue première personne, visibles du seul propriétaire.
*
* Attachés à la CAMÉRA et non à la capsule : ils doivent suivre le tangage du
* regard, sinon lever les yeux les laisserait à l'horizontale. Bénéfice
* gratuit au passage — ils héritent du ressort d'impact et de la bascule
* d'accroupissement, donc les bras encaissent l'atterrissage avec la caméra
* sans une ligne de code de plus.
*
* Sa transform relative se règle À L'ŒIL dans BP_FpsPlayer : les valeurs du
* constructeur ne sont qu'un point de départ, elles dépendent entièrement de
* l'origine du FBX livré par l'animateur.
*/
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Animation")
TObjectPtr<USkeletalMeshComponent> FirstPersonArms;
/**
* Montage joué sur les bras au ramassage d'un objet (MTG_GrabItem).
* Vide = aucun geste, le ramassage fonctionne quand même.
*/
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadOnly, Category = "Animation")
TObjectPtr<UAnimMontage> GrabMontage;
/**
* Balancement de tête procédural : respiration à l'arrêt, pas à la marche,
* foulée au sprint. Tous ses réglages sont dans le Details panel du composant,
* pas ici : cinq profils de cinq valeurs noieraient la catégorie "Camera".
*
* Il ne touche pas la caméra lui-même, il expose deux décalages que
* ApplyCameraTransform additionne — cette fonction reste le seul écrivain.
*/
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Camera")
TObjectPtr<UHeadBobComponent> HeadBob;
/** Détecte et déclenche les interactions avec le monde. */
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Interaction")
TObjectPtr<UInteractionComponent> InteractionComponent;
/**
* Inventaire du joueur. Sur le pawn et non sur le controller :
* un cadavre qui garde son butin fait partie du gameplay de survie.
*/
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Inventaire")
TObjectPtr<UInventoryComponent> InventoryComponent;
/**
* Fabrication. Sur le pawn comme l'inventaire : c'est ce corps qui fabrique,
* et il lit l'inventaire du meme acteur.
*/
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Crafting")
TObjectPtr<UCraftingComponent> CraftingComponent;
/** Vie, faim, soif. Sur le pawn : c'est ce corps qui a faim. */
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Survie")
TObjectPtr<USurvivalStatsComponent> SurvivalStats;
/**
* Monte la tete, les cheveux, la barbe et les couleurs sur le mesh 3e
* personne.
*
* Sur le pawn et non sur le controller, alors que l'apparence, elle, vivra
* sur le PlayerState : ce composant ne STOCKE rien, il assemble un corps.
* Or c'est le corps qui meurt et reapparait, et un nouveau pawn doit se
* remonter tout seul.
*/
UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Apparence")
TObjectPtr<UCharacterAppearanceComponent> AppearanceComponent;
// ------------------------------------------------------------------
// Enhanced Input : assets à assigner dans le Blueprint
// ------------------------------------------------------------------
/** Contexte ajouté au joueur au BeginPlay (IMC_Default). */
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadOnly, Category = "Input")
TObjectPtr<UInputMappingContext> DefaultMappingContext;
/** Déplacement, valeur Axis2D (X = droite/gauche, Y = avant/arrière). */
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadOnly, Category = "Input")
TObjectPtr<UInputAction> MoveAction;
/** Regard souris / stick droit, valeur Axis2D. */
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadOnly, Category = "Input")
TObjectPtr<UInputAction> LookAction;
/** Saut, valeur Digital (bool). */
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadOnly, Category = "Input")
TObjectPtr<UInputAction> JumpAction;
/** Sprint, valeur Digital (bool) — maintenu. */
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadOnly, Category = "Input")
TObjectPtr<UInputAction> SprintAction;
/** Accroupi, valeur Digital (bool) — maintenu. */
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadOnly, Category = "Input")
TObjectPtr<UInputAction> CrouchAction;
/** Interaction, valeur Digital (bool). */
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadOnly, Category = "Input")
TObjectPtr<UInputAction> InteractAction;
/**
* Utilise l'objet actif de la barre rapide, valeur Digital (bool).
* A mapper sur le clic gauche.
*
* Bindee sur le PAWN volontairement : quand l'inventaire est ouvert, les
* inputs du pawn sont coupes, donc le clic gauche sert au glisser-deposer
* de l'UI sans qu'on ait le moindre test a ecrire.
*/
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadOnly, Category = "Input")
TObjectPtr<UInputAction> UseItemAction;
// ------------------------------------------------------------------
// Réglages : mouvement
// ------------------------------------------------------------------
/** Vitesse de marche normale (cm/s). */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Mouvement", meta = (ClampMin = "0"))
float WalkSpeed = 400.f;
/** Vitesse en sprint (cm/s). */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Mouvement", meta = (ClampMin = "0"))
float SprintSpeed = 650.f;
/** Vitesse accroupi (cm/s). */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Mouvement", meta = (ClampMin = "0"))
float CrouchSpeed = 200.f;
// ------------------------------------------------------------------
// Réglages : objets jetés au sol
// ------------------------------------------------------------------
/**
* Classe engendrée quand on jette un objet. Assigne ton BP_Pickup_Test :
* son ItemData est écrasé au spawn, un seul Blueprint suffit pour tout.
*/
UPROPERTY(EditDefaultsOnly, BlueprintReadOnly, Category = "Inventaire|Drop")
TSubclassOf<APickupItem> DroppedPickupClass;
/** Distance devant les yeux où l'objet est déposé (cm). */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Inventaire|Drop", meta = (ClampMin = "10"))
float DropDistance = 120.f;
/** Hauteur au-dessus du sol trouvé, pour éviter que l'objet s'y encastre. */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Inventaire|Drop")
float DropGroundOffset = 5.f;
// ------------------------------------------------------------------
// Réglages : regard
// ------------------------------------------------------------------
/**
* Sensibilité horizontale : degrés de rotation par unité de souris.
* 1.0 = brut (beaucoup trop rapide), ~0.4 est un bon point de départ.
*
* ATTENTION : ces trois valeurs, comme BaseFOV, sont ECRASEES au BeginPlay
* par USurvivalUserSettings. Elles ne servent plus que de repli si l'objet
* de réglages est absent ; pour changer la sensibilité, passe par le menu.
*/
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera", meta = (ClampMin = "0.01"))
float LookSensitivityX = 0.4f;
/** Sensibilité verticale. Souvent réglée un peu plus basse que l'horizontale. */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera", meta = (ClampMin = "0.01"))
float LookSensitivityY = 0.4f;
/** Inverse l'axe vertical de la souris. */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera")
bool bInvertLookY = false;
/**
* Hauteur de l'oeil AU-DESSUS DES PIEDS, debout (cm).
* 160 cm correspond a un personnage d'environ 1m76.
* Mesure depuis le sol et non depuis la capsule : c'est ce qui permet
* d'annuler le saut instantane de la capsule quand elle retrecit.
*/
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera")
float EyeHeightStanding = 160.f;
/** Hauteur de l'oeil au-dessus des pieds, accroupi (cm). */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera")
float EyeHeightCrouched = 104.f;
// ------------------------------------------------------------------
// Réglages : animation d'accroupissement
// ------------------------------------------------------------------
/** Durée en secondes de la transition debout <-> accroupi. */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Accroupi", meta = (ClampMin = "0.01"))
float CrouchTransitionDuration = 0.4f;
/**
* Tangage (degrés) au pic de la bascule. Positif = le regard plonge.
*
* Le tilt n'est plus une courbe indexée sur l'avancement de la transition
* mais un ressort relancé à chaque changement d'état : c'est ce qui permet
* de s'accroupir et de se relever coup sur coup sans que la caméra saute.
* L'impulsion est normalisée pour que le pic tombe bien sur cette valeur.
*/
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Accroupi")
float CrouchTiltPitch = 3.f;
/**
* Roulis (degrés) au pic de la bascule : bascule sur le côté.
* A 0 par defaut, le mouvement reste purement vertical.
*/
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Accroupi")
float CrouchTiltRoll = 0.f;
/**
* Fréquence du ressort de bascule (Hz). Le pic est atteint après environ
* 1/(2*PI*f) secondes : 0.9 Hz place le sommet vers 0.18 s, soit à peu près
* au milieu d'une transition de 0.4 s. Plus haut = plus sec et plus court.
*/
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Accroupi", meta = (ClampMin = "0.1"))
float CrouchTiltFrequency = 0.9f;
/** Amortissement de la bascule. 1 = aucun rebond ; en dessous, la tête oscille. */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Accroupi", meta = (ClampMin = "0.05", ClampMax = "2.0"))
float CrouchTiltDamping = 1.f;
/**
* Durée (s) sur laquelle l'impulsion de bascule est versée dans le ressort.
* A 0 la rotation démarre à pleine vitesse angulaire en une frame, ce qui
* se lit comme un claquement ; quelques centièmes suffisent à l'adoucir.
*/
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Accroupi", meta = (ClampMin = "0"))
float CrouchTiltRampTime = 0.05f;
// ------------------------------------------------------------------
// Réglages : impacts caméra (saut / atterrissage)
// ------------------------------------------------------------------
/**
* Fréquence du ressort de caméra en Hz : à quelle vitesse elle revient
* en place après un choc. Plus haut = plus sec.
*/
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Impact", meta = (ClampMin = "0.1"))
float PunchFrequency = 3.f;
/**
* Amortissement du ressort. 1.0 = retour net sans rebond,
* 0.5 = un rebond visible, en dessous ça oscille longtemps.
*/
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Impact", meta = (ClampMin = "0.05", ClampMax = "2.0"))
float PunchDamping = 0.85f;
/**
* Durée (s) sur laquelle une impulsion est injectée dans le ressort.
* A 0 elle est appliquée d'un coup : la caméra part à pleine vitesse en
* une frame, ce qui se lit comme un a-coup. Quelques centiemes suffisent
* a rendre l'entree en mouvement progressive.
*/
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Impact", meta = (ClampMin = "0"))
float PunchImpulseRampTime = 0.06f;
/** Degrés de tangage ajoutés par cm de déplacement vertical de la caméra. */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Impact")
float PunchPitchPerCm = 0.35f;
/** Amplitude maximale du déplacement vertical (cm), garde-fou. */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Impact", meta = (ClampMin = "0"))
float PunchMaxOffset = 50.f;
/**
* Impulsion (cm/s) à l'atterrissage, quand l'impact est au maximum.
* Ordre de grandeur : le deplacement en cm de la camera vaut environ
* cette valeur x 0.018 (avec les reglages de ressort par defaut).
*/
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Impact", meta = (ClampMin = "0"))
float LandPunchStrength = 2000.f;
/** En dessous de cette vitesse de chute (cm/s), aucun effet à l'atterrissage. */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Impact", meta = (ClampMin = "0"))
float LandPunchMinFallSpeed = 150.f;
/**
* Vitesse de chute (cm/s) à partir de laquelle l'effet est au maximum.
* Un saut sur place retombe a peu pres a JumpZVelocity (450), donc cette
* valeur doit rester proche pour qu'un saut normal se sente deja bien.
*/
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Impact", meta = (ClampMin = "1"))
float LandPunchMaxFallSpeed = 900.f;
/**
* Impulsion (cm/s) au décollage du saut. Positif = la caméra s'enfonce
* un instant (compression des jambes) ; mets une valeur négative pour
* qu'elle parte vers le haut à la place.
*/
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|Impact")
float JumpPunchStrength = 550.f;
// ------------------------------------------------------------------
// Réglages : champ de vision
// ------------------------------------------------------------------
/** FOV au repos, en degrés. */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|FOV", meta = (ClampMin = "30", ClampMax = "150"))
float BaseFOV = 90.f;
/** Degrés de FOV ajoutés en sprint. */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|FOV")
float SprintFOVOffset = 8.f;
/** Vitesse de transition du FOV. Plus haut = plus brusque. */
UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Camera|FOV", meta = (ClampMin = "0.1"))
float FOVInterpSpeed = 8.f;
// ------------------------------------------------------------------
// Handlers d'input
// ------------------------------------------------------------------
void Move(const FInputActionValue& Value);
void Look(const FInputActionValue& Value);
void StartSprint();
void StopSprint();
void StartCrouch();
void StopCrouch();
void Interact();
/**
* Relachement de la touche de sprint / d'accroupissement.
*
* Separes de StopSprint et StopCrouch, qui restent des ordres inconditionnels :
* en mode bascule le relachement ne doit rien faire, alors que la mort ou
* l'ouverture de l'inventaire doivent bel et bien couper le sprint.
*/
void HandleSprintReleased();
void HandleCrouchReleased();
/**
* Clic gauche : agit avec l'objet actif de la barre rapide.
* Aujourd'hui seuls les consommables font quelque chose ; c'est ici que
* viendront les outils et les armes.
*/
void UseSelectedItem();
private:
// ------------------------------------------------------------------
// Réseau
//
// Jeter et utiliser engendrent ou détruisent des choses dans le monde :
// ce sont des actions d'autorité. Le routage vit dans les fonctions
// publiques elles-mêmes, pour que ni l'UI ni l'input n'aient à savoir
// s'ils tournent chez l'hôte ou chez un client.
// ------------------------------------------------------------------
UFUNCTION(Server, Reliable)
void Server_DropFromInventory(UInventoryComponent* Inventory, int32 SlotIndex, int32 Quantity);
/**
* Le slot est passé explicitement : SelectedHotbarIndex n'est PAS répliqué,
* c'est une intention purement locale. Le serveur ne peut donc pas deviner
* ce que le joueur avait en main.
*/
UFUNCTION(Server, Reliable)
void Server_UseItem(int32 SlotIndex);
/** L'utilisation réelle, côté autorité. */
void PerformUseItem(int32 SlotIndex);
/**
* Point d'entrée unique du sprint : applique en local ET prévient le serveur.
*
* Sans le second, le serveur croirait le client à `WalkSpeed` et corrigerait
* sa position à chaque pas — c'est le rubber-banding classique, et il ne se
* voit que sur une machine distante, jamais chez l'hôte.
*/
void SetSprinting(bool bNewSprinting);
UFUNCTION(Server, Reliable)
void Server_SetSprinting(bool bNewSprinting);
/** La vitesse suit l'état, y compris sur les pawns des autres joueurs. */
UFUNCTION()
void OnRep_IsSprinting();
void ApplySprintSpeed();
/** Fait avancer toutes les animations de caméra (intégration uniquement). */
void UpdateCameraEffects(float DeltaTime);
/**
* Recopie l'état des animations dans la transform de la caméra.
* Séparée de l'intégration : appelée à la fois en fin de Tick et depuis
* CalcCamera, elle doit rester idempotente et sans notion de temps.
*/
void ApplyCameraTransform();
/** Relance la bascule de tête. Direction : +1 on s'accroupit, -1 on se relève. */
void AddCrouchTilt(float Direction);
/** Branche sur OnDied du composant de survie. */
UFUNCTION()
void HandleDeath();
/**
* Le resultat d'une fabrication n'est pas entre dans l'inventaire : on le
* pose aux pieds du joueur plutot que de le laisser disparaitre.
*
* C'est le pawn qui fait ca et non UCraftingComponent : le composant n'a pas
* a savoir comment on engendre un objet dans le monde, et un etabli qui
* porterait le meme composant deposerait son surplus sur sa propre table.
*/
UFUNCTION()
void HandleCraftOverflow(UItemDataAsset* Item, int32 Quantity, int32 RemainingUses);
/** Fait apparaitre un pickup deja configure a un endroit donne. */
APickupItem* SpawnPickup(const struct FInventorySlot& Slot, const FVector& Location);
/** Descend une position jusqu'au sol, pour ne pas laisser d'objet en l'air. */
FVector PlaceOnGround(const FVector& Start) const;
bool bIsDead = false;
/** Progression de l'animation d'accroupissement : 0 = debout, 1 = accroupi. */
float CrouchAlpha = 0.f;
/** Valeur visée par CrouchAlpha. */
float CrouchTargetAlpha = 0.f;
/** Déplacement vertical de la caméra (cm) : sauts, atterrissages, explosions. */
FCameraSpring PunchSpring;
/**
* Bascule de tête pendant l'accroupissement, en unités normalisées :
* son pic vaut 1, ce sont CrouchTiltPitch et CrouchTiltRoll qui le
* convertissent en degrés.
*/
FCameraSpring CrouchTiltSpring;
/** Vitesse verticale mémorisée pendant la chute, pour calibrer l'atterrissage. */
float LastFallSpeed = 0.f;
/** Répliqué pour que les autres joueurs voient la bonne vitesse et la bonne anim. */
UPROPERTY(ReplicatedUsing = OnRep_IsSprinting)
bool bIsSprinting = false;
/** Évite de spammer le log si IA_Look est mal configurée. */
bool bLoggedLookTypeWarning = false;
// ------------------------------------------------------------------
// Copies locales des réglages joueur, rafraîchies par ApplyUserSettings
// ------------------------------------------------------------------
/** 0 = caméra parfaitement fixe, 1 = amplitude d'origine. */
float CameraShakeMultiplier = 1.f;
bool bSprintToggleMode = false;
bool bCrouchToggleMode = false;
};