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La progresión inicial más segura consiste en resolver los problemas de infraestructura siguiendo el orden de sus dependencias. Establece primero el suministro eléctrico, aprende cómo se controlan las máquinas, asegura un suministro constante de materias primas y solo después amplía la red de automatización.

1

Restaura los sistemas esenciales

Crítica

Devuelve la infraestructura básica de la colonia a un estado utilizable antes de intentar proyectos grandes. Inspecciona los equipos cercanos para comprobar qué sigue funcionando, restaura la infraestructura mínima necesaria para operar dispositivos conectados a la red eléctrica y aprende dónde se muestran el estado, la configuración y la información de control de las máquinas.

2

Establece un suministro eléctrico fiable

Crítica

Genera suficiente energía fiable para mantener en funcionamiento las máquinas importantes. Activa los equipos de generación eléctrica, vigila la producción y el consumo mientras pones en marcha máquinas adicionales, da prioridad a los sistemas esenciales frente a los equipos opcionales y amplía la capacidad antes de construir una red de automatización más grande.

3

Aprende a controlar las máquinas básicas

Alta

Comprende cómo responden los dispositivos programables a los scripts y comandos. Empieza con una sola máquina en lugar de conectar varios sistemas a la vez, usa la consola y la documentación integrada para comprobar cómo se controla y escribe scripts pequeños en los que cada uno realice una tarea clara.

4

Comienza a extraer recursos

Alta

Crea un suministro constante de materias primas para la construcción y la fabricación. Prepara el equipo móvil adecuado, localiza depósitos de recursos útiles, usa las funciones de perforación y carga para recoger materiales y devuélvelos a la colonia en lugar de permitir que el almacenamiento móvil se convierta en un cuello de botella.

5

Configura la producción básica

Alta

Convierte los recursos recolectados en componentes útiles sin depender demasiado de la interacción manual. Conecta la entrada de recursos a las máquinas que los procesan o fabrican, confirma que todas las máquinas de la cadena tienen energía y materiales, y prueba el proceso manualmente una vez antes de automatizarlo.

6

Automatiza una tarea completa y repetible, desde la entrada hasta la salida. Divide el proceso en condiciones y acciones sencillas, usa un script para supervisar el sistema y activar cada acción, y prueba tanto el funcionamiento normal como las situaciones de recursos agotados, almacenamiento lleno y pérdida de energía.

7

Amplía sin crear cuellos de botella

Media

Amplía la colonia manteniendo equilibrados la energía, el transporte, el almacenamiento y la producción. Añade capacidad solo cuando el ciclo existente sea estable, comprueba si la minería, el transporte, el procesamiento, el almacenamiento o la energía limitan el rendimiento y reutiliza los scripts probados en lugar de reconstruir la misma lógica.

8

Evita errores comunes de programación

Alta

Mantén la automatización predecible y fácil de reparar. Prueba un cambio cada vez, usa funciones claras para los comportamientos repetidos, nunca des por hecho que una máquina tiene energía, está conectada o lista antes de ejecutar acciones, y utiliza la salida de la consola y las herramientas de depuración para localizar dónde deja de comportarse como esperabas un script.

Quick Tips

  • No intentes automatizarlo todo de inmediato. Primero asegúrate de entender qué necesita cada máquina para funcionar.
  • La automatización no puede compensar una red eléctrica con capacidad insuficiente. Estabiliza la producción de energía antes de ampliar la colonia.
  • Los scripts pequeños son más fáciles de depurar que un programa grande que controle varias máquinas sin relación entre sí.
  • Un sistema de minería solo es útil si los recursos recolectados también pueden transportarse y procesarse.
  • Crea primero un proceso manual que funcione. Automatizar una cadena de producción defectuosa solo hace que los fallos sean más difíciles de diagnosticar.
  • La mejor primera automatización es un sistema pequeño que ahorre trabajo manual frecuente, no el sistema más complicado disponible.
  • Cuando la producción se ralentice, encuentra el cuello de botella antes de añadir más máquinas.
  • La mayoría de los problemas iniciales se resuelven más fácilmente cuando el script se divide en partes pequeñas con funciones claramente definidas.

La programación es la base de la automatización avanzada en Code: Terraform. Comienza con variables sencillas y comandos para máquinas, y luego avanza hacia funciones, scripts reutilizables, lógica adaptada a dispositivos y sistemas concurrentes a medida que tu colonia se vuelve más compleja.

Scripts

Principiante

Los scripts definen las instrucciones que siguen las máquinas y los sistemas programables.

  • Iniciar y detener máquinas
  • Responder a cambios en las condiciones del sistema
  • Repetir tareas rutinarias de producción
  • Coordinar equipos automatizados

Variables

Principiante

Las variables permiten que los scripts almacenen valores que pueden comprobarse, modificarse y reutilizarse mientras la automatización está en funcionamiento.

  • Supervisar estados operativos
  • Recordar las condiciones de los recursos o la carga
  • Almacenar umbrales
  • Controlar comportamientos repetitivos

Condiciones

Principiante

La lógica condicional permite que las máquinas reaccionen de forma diferente según el estado actual de la colonia o del dispositivo.

  • Ejecutar equipos solo cuando haya recursos disponibles
  • Detener las operaciones cuando el almacenamiento esté lleno
  • Activar la carga cuando la energía sea baja
  • Cambiar el comportamiento cuando se haya completado una tarea

Funciones

Intermedio

Las funciones agrupan la lógica repetida en bloques reutilizables en lugar de duplicar las mismas instrucciones a lo largo de un script.

  • Rutinas reutilizables para iniciar máquinas
  • Rutinas de navegación
  • Gestión de recursos
  • Comprobaciones de estado repetidas

API de dispositivos

Intermedio

Los equipos programables ofrecen controles específicos del dispositivo que los scripts pueden utilizar para leer información y realizar acciones.

  • Leer el estado de las máquinas
  • Controlar equipos
  • Operar unidades móviles
  • Conectar dispositivos en un único proceso automatizado

Consola

Principiante

La consola es la herramienta principal para ejecutar comandos, observar resultados y diagnosticar comportamientos inesperados de los scripts.

  • Probar pequeñas partes de la lógica
  • Comprobar valores durante la ejecución
  • Detectar suposiciones incorrectas
  • Confirmar si una sección del código se está ejecutando

Autocompletado y documentación

Principiante

El autocompletado y la documentación integrada reducen la necesidad de memorizar todas las interfaces programables.

  • Descubrir los controles disponibles
  • Comprobar los parámetros esperados
  • Encontrar funciones relacionadas del dispositivo
  • Reducir errores de escritura y de nombres

Depuración

Intermedio

La depuración es el proceso de descubrir qué suposición, condición, valor o interacción con un dispositivo provoca que la automatización funcione de forma incorrecta.

  • Confirmar que el script se está ejecutando
  • Comprobar los valores actuales de las variables
  • Verificar que el dispositivo objetivo tenga energía y esté disponible
  • Reducir el script a la sección que falla más pequeña posible

Una automatización eficaz sustituye las acciones manuales repetitivas por pequeños sistemas capaces de supervisar su propio estado y reaccionar en consecuencia. Construye cada proceso de forma independiente, añade medidas de seguridad para los estados de error habituales y reutiliza la lógica estable a medida que crece la colonia.

Minería automatizada

Mantener la recolección de recursos con menos control directo.

  1. 1Asignar una unidad capaz de minar a la tarea de recursos
  2. 2Navegar hasta el área objetivo y comenzar la perforación o recolección
  3. 3Supervisar la capacidad de carga disponible
  4. 4Detenerse al alcanzar el límite configurado y regresar para descargar
Safeguards
  • Comprobar la energía o el combustible antes de partir
  • No comenzar otro ciclo cuando la carga esté llena
  • Incluir un plan de recuperación para los viajes interrumpidos

Pairs well with: Transporte automatizado y procesamiento de recursos

Transporte de recursos

Mover materiales extraídos o producidos entre operaciones remotas, almacenes y sistemas de procesamiento.

  1. 1Comprobar si el material está listo para ser recogido
  2. 2Enviar una unidad capaz de transportar carga a la fuente y cargar los recursos disponibles
  3. 3Viajar hasta el destino y descargar la carga
  4. 4Repetir cuando haya otro envío disponible
Safeguards
  • Comprobar la capacidad del destino antes de descargar
  • Evitar enviar unidades de transporte vacías innecesariamente
  • Incluir la carga o el repostaje en las rutas de larga distancia

Pairs well with: Puestos mineros y cadenas de producción

Seguimiento solar

Mejorar la generación de energía automatizada adaptando los equipos solares a las condiciones cambiantes.

  1. 1Leer la información necesaria para determinar la posición útil de los paneles
  2. 2Ajustar los equipos solares hacia una orientación productiva
  3. 3Repetir la comprobación a medida que cambien las condiciones
  4. 4Mantener a la automatización dependiente de la energía al tanto de la energía disponible
Safeguards
  • Limitar los movimientos innecesarios cuando la posición actual ya sea eficaz
  • Evitar que la lógica de gestión energética cambie rápidamente los equipos entre estados

Pairs well with: Grandes redes de energía automatizadas

Cola de fabricación

Reducir la interacción manual al producir componentes necesarios con frecuencia.

  1. 1Comprobar si los materiales de entrada necesarios están disponibles
  2. 2Iniciar la tarea de fabricación necesaria y comprobar si está activa
  3. 3Mover o almacenar el resultado terminado
  4. 4Continuar con el siguiente artículo solicitado
Safeguards
  • No iniciar la producción sin suficientes materiales de entrada
  • Comprobar el almacenamiento de salida antes de crear artículos adicionales
  • Separar las solicitudes de producción de la lógica de control de máquinas cuando sea posible

Pairs well with: Fabricación centralizada

Gestión del almacenamiento

Mantener la producción en marcha evitando que los materiales de entrada o terminados bloqueen las máquinas.

  1. 1Supervisar los materiales entrantes
  2. 2Mover los recursos hacia el almacenamiento o procesamiento adecuado
  3. 3Detectar cuándo un destino se acerca a su capacidad máxima
  4. 4Redirigir o pausar la producción anterior cuando sea necesario
Safeguards
  • Evitar mover continuamente los mismos recursos entre ubicaciones
  • Usar reglas claras para determinar adónde debe ir cada material

Pairs well with: Fábricas y centros logísticos

Carga y repostaje

Mantener las unidades móviles disponibles sin tener que esperar a una recuperación manual.

  1. 1Supervisar la capacidad operativa restante de la unidad
  2. 2Pausar la tarea actual cuando alcance un umbral seguro de regreso
  3. 3Navegar hasta la ubicación de carga o repostaje necesaria
  4. 4Reanudar el trabajo después de recuperar suficiente capacidad
Safeguards
  • Regresar antes de que la capacidad sea críticamente baja
  • Reservar suficiente energía o combustible para el viaje de vuelta

Pairs well with: Rovers, drones y logística de larga distancia

Automatización concurrente

Permitir que varios sistemas independientes de la colonia funcionen sin obligar a un solo script a completar todas las tareas de forma secuencial.

  1. 1Separar los trabajos no relacionados en scripts o rutinas independientes
  2. 2Mantener divididas las responsabilidades de minería, transporte, producción y energía
  3. 3Permitir que cada sistema reaccione a sus propias condiciones
  4. 4Intercambiar únicamente la información necesaria para coordinar los recursos compartidos
Safeguards
  • Evitar que varios scripts emitan instrucciones contradictorias al mismo dispositivo
  • Definir claramente la responsabilidad sobre las máquinas y los recursos compartidos

Pairs well with: Grandes colonias con muchos subsistemas automatizados

Scripts de biblioteca reutilizables

Reducir el trabajo de programación duplicado manteniendo reutilizables los comportamientos comunes.

  1. 1Identificar el código repetido en varias máquinas o proyectos
  2. 2Trasladar el comportamiento repetido a funciones reutilizables o scripts de biblioteca
  3. 3Mantener separada la configuración específica del dispositivo del comportamiento genérico
  4. 4Reutilizar la lógica probada al añadir nuevos sistemas automatizados
Safeguards
  • Mantener las funciones reutilizables centradas en una sola responsabilidad
  • Probar los cambios de la biblioteca antes de implementarlos en varios sistemas

Pairs well with: Automatización de toda la colonia

Las unidades móviles adquieren cada vez más importancia a medida que los recursos útiles y los proyectos de construcción se extienden más allá del área inicial. Elige módulos en torno a una función clara, ten en cuenta la carga y el alcance operativo, y automatiza la recarga, el repostaje, la navegación y la recuperación siempre que sea posible.

Unidad móvilAlta

Pioneros

Best for

  • Operaciones remotas
  • Exploración
  • Apoyo a tareas de campo automatizadas

Setup focus

  • Elige el equipamiento según la misión prevista
  • Ten en cuenta el alcance operativo antes de enviar la unidad lejos del apoyo
  • Usa comportamientos programables para reducir el control manual repetitivo
Vehículo terrestreAlta

Rovers

Best for

  • Exploración de la superficie
  • Transporte de recursos
  • Apoyo a la minería
  • Logística de larga distancia

Setup focus

  • Ajusta la capacidad de carga al volumen de trabajo previsto
  • Planifica rutas entre los yacimientos de recursos y la colonia
  • Ten en cuenta la recarga o el repostaje antes de los viajes largos
Vehículo móvilAlta

Drones

Best for

  • Tareas remotas automatizadas
  • Logística
  • Apoyo a la construcción
  • Operaciones en las que sea valioso moverse con flexibilidad

Setup focus

  • Asigna a cada dron una tarea claramente definida
  • Evita asignar lógicas de control contradictorias
  • Incluye comportamientos de regreso, recarga o recuperación en las rutinas autónomas
Módulo de vehículoAlta

Módulos de carga

Best for

  • Transporte de materiales extraídos
  • Suministro de proyectos de construcción
  • Traslado de insumos y productos de producción

Setup focus

  • Usa suficiente capacidad para la ruta sin complicar demasiado el vehículo
  • Automatiza la descarga al realizar rutas logísticas repetitivas
  • Comprueba el almacenamiento del destino antes de enviar otro cargamento
Módulo de vehículoAlta

Módulos de perforación

Best for

  • Extracción de recursos
  • Minería automatizada
  • Operaciones de recolección remota

Setup focus

  • Combina la capacidad de perforación con una capacidad de carga adecuada
  • Incluye una lógica para detenerse cuando el almacenamiento esté lleno
  • Planifica cómo regresarán los recursos recolectados a la infraestructura de procesamiento
Módulo de vehículoMedia

Módulos de construcción

Best for

  • Construcción remota
  • Expansión de infraestructura
  • Construcción lejos de la colonia principal

Setup focus

  • Asegúrate de que los recursos de construcción necesarios estén disponibles antes del despliegue
  • Usa apoyo de carga cuando un proyecto requiera entregas repetidas de materiales
  • Coordina las tareas de construcción con la expansión de la energía y la logística
Sistema centralCrítica

Navegación

Best for

  • Rutas de exploración
  • Recorridos mineros
  • Entrega de carga
  • Regreso de vehículos a las zonas de servicio

Setup focus

  • Usa rutas predecibles para una automatización repetible
  • Separa las decisiones de navegación de las acciones específicas de la tarea cuando sea práctico
  • Incluye una ruta de regreso en lugar de tratar la llegada como el final de la tarea
Sistema de apoyoCrítica

Recarga y repostaje

Best for

  • Mantener la disponibilidad operativa de los vehículos
  • Misiones de larga distancia
  • Operaciones automatizadas continuas

Setup focus

  • Controla la capacidad operativa restante durante las misiones
  • Establece un punto seguro para regresar a recargar o repostar
  • Evita iniciar una nueva tarea remota sin capacidad suficiente para completar la ruta
Sistema de apoyoMedia

Recuperación de vehículos

Best for

  • Misiones interrumpidas
  • Unidades móviles varadas
  • Fallos de automatización

Setup focus

  • Diseña las misiones autónomas con un estado alternativo claro
  • Conserva suficiente capacidad operativa para regresar de forma segura
  • Comprueba la navegación, la energía, el combustible, la carga y el estado del script antes de volver a desplegar

La progresión en Code: Terraform depende de convertir los recursos recolectados en piezas manufacturadas cada vez más complejas. La producción inicial se centra en materiales refinados, como lingotes, mientras que las cadenas posteriores requieren componentes fabricados y ensamblajes especializados para máquinas, infraestructura, mejoras y contratos de ingeniería.

ComponentCategoryStageRoleProduction Focus
LingotesMaterial refinadoInicialMaterial procesado fundamental que se utiliza como base para piezas manufacturadas y la construcción de máquinas.Establece un procesamiento fiable de recursos brutos antes de expandirte hacia una fabricación más compleja.
Estructuras de máquinaComponente fabricadoInicial a intermediaComponentes estructurales utilizados para construir y ampliar la maquinaria.Mantén disponible la producción de estructuras al añadir nueva capacidad de producción.
Paneles de circuitosComponente fabricadoIntermediaComponentes técnicos necesarios para equipos de ingeniería más avanzados y sistemas automatizados.Establece un suministro constante de componentes en lugar de producir paneles solo cuando un contrato los requiera.
Rotores de turbinaComponente mecánicoIntermedia a avanzadaComponentes rotatorios de ingeniería asociados a la producción avanzada de máquinas e infraestructura.Prepara la producción de materiales de apoyo antes de dedicar capacidad a la fabricación de rotores.
Módulos de cargaEnsamblajeIntermedia a avanzadaEnsamblajes manufacturados que se utilizan como objetivos de producción e ingeniería de nivel superior.Considera los módulos de carga como productos de varias etapas que dependen de una fabricación previa fiable.
Ensamblajes de propulsoresEnsamblajeAvanzadaEnsamblajes de ingeniería avanzados que se producen después de establecer el refinado básico y la fabricación de componentes.Reserva capacidad de producción para sus componentes de apoyo antes de iniciar lotes grandes.
Paquetes de bateríasEnsamblajeIntermedia a avanzadaComponentes manufacturados de almacenamiento de energía utilizados en la ingeniería avanzada y en los requisitos de progresión.Mantén una producción continua de componentes para que los pedidos de paquetes de baterías no interrumpan el resto de la fabricación.
Fabricación avanzadaCadena de producciónAvanzadaCombina materiales refinados, componentes fabricados y ensamblajes especializados para producir resultados de ingeniería de las etapas finales.Separa la producción básica de gran volumen de las líneas de ensamblaje especializadas para reducir los cuellos de botella.

La producción no puede ampliarse sin una infraestructura fiable. Una base estable separa las cargas eléctricas en subredes manejables, mantiene organizadas las rutas de fluidos y evita que las carencias de energía o la contrapresión en las tuberías interrumpan la maquinaria avanzada.

1

Establece energía solar

Usa la generación solar como fuente inicial de electricidad para las máquinas y la infraestructura básicas.

Conecta primero los sistemas de producción esenciales y evita aumentar el número de máquinas más rápido que la generación disponible.

2

Organiza las subredes eléctricas

Divide la red eléctrica en subredes prácticas en lugar de colocar todas las máquinas en una única red sin control.

Mantén los sistemas críticos separados de los equipos de producción opcionales o de alta demanda.

3

Crea tuberías de agua

Conduce el agua mediante tuberías dedicadas hasta las máquinas y la infraestructura que requieran un suministro continuo de fluidos.

Mantén los trazados de las tuberías cortos y fáciles de leer para que los problemas de suministro sean más sencillos de diagnosticar.

4

Construye infraestructura petrolífera

Añade el transporte de petróleo a la red de producción cuando las cadenas de fabricación posteriores requieran recursos fluidos adicionales.

Evita mezclar rutas de producción no relacionadas cuando las redes de tuberías separadas hagan que el sistema sea más fácil de controlar.

5

Integra vapor geotérmico

Usa el vapor geotérmico como parte de una infraestructura de fluidos y energía más avanzada a medida que progrese la expansión.

Planifica las conexiones geotérmicas antes de colocar la maquinaria avanzada que dependa de ellas.

6

Controla la contrapresión de las tuberías

Vigila la contrapresión cuando varias máquinas compartan la infraestructura de fluidos y la demanda se acerque a la capacidad de la red.

Reduce la complejidad innecesaria de las tuberías y separa las ramificaciones de uso intensivo cuando el flujo se vuelva inestable.

7

Equilibra las cargas continuas

Las máquinas que funcionan de manera continua requieren tanto un suministro eléctrico estable como una entrega ininterrumpida de fluidos.

Comprueba conjuntamente la disponibilidad de energía y fluidos cuando una máquina se detenga repetidamente.

8

Prepárate para la expansión avanzada

Amplía las redes de energía y fluidos antes de añadir grandes grupos de máquinas Mark II y Mark III.

Construye la capacidad de infraestructura por delante de la demanda de producción para que las mejoras no desestabilicen la automatización existente.

La terraformación está ligada al crecimiento de la base industrial del jugador. Los niveles de las máquinas, los paquetes de mejoras, las nuevas tecnologías, la mejora de la infraestructura y los objetivos relacionados con la atmósfera trasladan gradualmente la operación desde la ingeniería básica de supervivencia hasta el desarrollo planetario a gran escala.

Inicio del juego

Máquinas Mark I

Producción e infraestructura básicas

La maquinaria Mark I forma la capa industrial inicial utilizada para restaurar sistemas esenciales, procesar recursos y establecer las primeras cadenas de producción fiables.

Da prioridad a las máquinas que desbloqueen un procesamiento fiable de recursos y permitan continuar con la construcción.

Mitad del juego

Máquinas Mark II

Procesamiento y automatización ampliados

La progresión a Mark II aumenta la capacidad industrial y permite afrontar una fabricación, unos contratos y unos requisitos de terraformación más exigentes.

Mejora las áreas de producción que estén limitando la fabricación de componentes o bloqueando tareas de ingeniería avanzada.

Final del juego

Máquinas Mark III

Infraestructura y producción avanzadas

El equipo Mark III representa la etapa avanzada del desarrollo industrial y permite sostener las complejas cadenas de producción necesarias para los objetivos de terraformación posteriores.

Refuerza la producción de energía, fluidos y componentes intermedios antes de desplegar grandes cantidades de máquinas avanzadas.

Sistema de progresión

Paquetes de mejoras

Mejora de máquinas

Los paquetes de mejoras forman parte de la progresión tecnológica que aumenta las capacidades de los sistemas industriales del jugador.

Aplica las mejoras allí donde eliminen el mayor cuello de botella de producción o infraestructura.

Todas las etapas

Progresión tecnológica

Desbloqueo de sistemas avanzados

La progresión tecnológica permite acceder a máquinas, recetas, infraestructuras y capacidades de ingeniería cada vez más sofisticadas.

Da preferencia a las tecnologías que desbloqueen cadenas de producción útiles o respalden directamente los objetivos actuales.

Terraformación

Objetivos atmosféricos

Transformación planetaria

Los objetivos relacionados con la atmósfera conectan la expansión industrial con el objetivo mayor de cambiar las condiciones del planeta.

Considera los objetivos atmosféricos como proyectos a largo plazo respaldados por una producción automatizada estable.

Mitad y final del juego

Infraestructura avanzada

Capacidad eléctrica y de fluidos

Los niveles superiores de máquinas requieren redes eléctricas más potentes, sistemas de fluidos fiables y suficiente producción de apoyo para mantenerse operativos.

Amplía la infraestructura antes de que la demanda de las máquinas alcance los límites de las redes existentes.

Final del juego

Producción para la terraformación

Ingeniería a gran escala

La progresión final combina máquinas avanzadas, componentes fabricados, infraestructura y mejoras tecnológicas en operaciones de terraformación sostenidas.

Automatiza los requisitos recurrentes para que los grandes proyectos de terraformación funcionen sin necesidad de producción manual constante.

Los contratos proporcionan objetivos estructurados que impulsan la base industrial hacia nuevas capacidades. Completar solicitudes de ingeniería anima a los jugadores a ampliar las cadenas de producción, procesar datos, entregar bienes fabricados, desbloquear recetas, obtener mejoras tecnológicas e investigar señales y transmisiones cada vez más inusuales.