Laboratorio

Overview
The Lab es la entidad del juego que consume Ciencia packs para progresar en la investigación; su rendimiento efectivo de investigación depende de la velocidad base del 
Cálculo de packs por segundo (PPS) y valores relacionados:
- ERS (velocidad efectiva de investigación del Laboratorio) = (1 + B[r]/100) × (1 + M[r]/100) × BLS
- B[r] es el bono porcentual de velocidad otorgado por la investigación de velocidad de investigación del Laboratorio.
- M[r] es la suma de todos los efectos de velocidad de los módulos, expresada en porcentaje; los
Módulo de velocidad aportan efectos positivos, mientras que los
Módulo de productividad aportan efectos negativos de velocidad.
- BLS es la velocidad base del Laboratorio, ajustada por la calidad del Laboratorio.
- ACT (tiempo de ciclo ajustado) = T[r] / ERS
- T[r] es el tiempo de ciclo de investigación que se muestra en la pantalla de investigación (segundos por ciclo de investigación).
- PPS (packs por segundo, por tipo de pack) = N / ACT = N × ERS / T[r]
- N es la cantidad de Laboratorio disponibles.
Ecuación combinada (cuando todos los Laboratorio comparten el mismo B[r] y BLS): PPS = (N / T[r]) × (1 + B[r]/100) × (1 + M[r]/100) × BLS
Ejemplo: con 10 Laboratorio estándar de calidad base, investigando
Energía nuclear (30 s de tiempo de ciclo), Velocidad de investigación 4 (un bono del 140%) y sin efectos de módulos:
- ERS = 1 + 140/100 = 2.4
- ACT = 30 / 2.4 = 12.5 s
- PPS = 10 / 12.5 = 0.8 packs por segundo (de cada tipo de pack requerido)
Notas prácticas e implicaciones:
- El biolab tiene el doble de velocidad que un laboratorio estándar, pero consume paquetes a la mitad de la tasa; por lo tanto, la tasa de consumo de paquetes de un
Laboratorio biológico es igual a la de un laboratorio estándar de calidad equivalente.
- Los efectos de los módulos entran en el cálculo mediante M[r]; los módulos de velocidad aumentan ERS, los módulos de productividad reducen ERS porque su penalización de velocidad es negativa, y todos los efectos de velocidad de los módulos se combinan de forma aditiva en porcentaje.
- Para calcular la cantidad de laboratorios necesaria para consumir un PPS objetivo, se reorganiza la ecuación combinada: N = PPS × T[r] / [(1 + B[r]/100) × (1 + M[r]/100) × BLS].
- Estos cálculos dan la tasa de producción continua necesaria de cada tipo de paquete de ciencia para mantener la investigación avanzando sin interrupciones. Los ajustes para calidades de laboratorio mixtas o configuraciones de módulos diferentes requieren aplicar las fórmulas por grupo de laboratorios o usar la definición detallada de ERS para cada cohorte de laboratorios.
Raw materials
| Reference | Count |
|---|---|
| Cable de cobre | 30 |
| Placa de hierro | 12 |
| Engranaje de hierro | 12 |
Produced by
Made by (1)
Used in (1)
Other entities of this type
- Acumulador
- Torre agrícola
- Tierra artificial de gelanuez
- Tierra artificial de yumako
- Torreta de artillería
- Vagón de artillería
- Máquina de ensamblaje 1
- Máquina de ensamblaje 2
- Máquina de ensamblaje 3
- Recolector de asteroides
- Equipamiento de inmunidad a cintas
- Poste eléctrico grande
- Perforadora grande
- Biocámara
- Laboratorio biológico
- Caldera
- Insertador de lotes
- Insertador a combustión
- Perforadora a combustión
- Calcita
- Nido de mordedor cautivo
- Coche
- Compartimento de carga
- Vagón de carga
- Centrifugadora
- Planta química
- Hormigón
- Barril de petróleo crudo
- Trituradora
- Planta criogénica
... +90 (see sidebar for full list)
