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| Stadler Methode 4x4 | Stadler method 4x4 |
| Habe im Sommer 2007 eine eigene Methode für den
Rubik's Revenge entwickelt. Diese ist für Cuber interessant, welche die Roux
Methode beim 3x3 anwenden, da die ersten und letzten Schritte genau von
jener Methode übernommen wurden. Meine Bestzeit mit dieser Methode liegt zur
Zeit (August2009) bei 1 Minute 20.28Sekunden doch denke ich dass auch Zeiten
um 1 Minute möglich wären. Filmdateien am Ende der Seite!
Erklärungen zur Methode auf Französisch: http://www.francocube.com/ofapel/stadler4.php thx to guillaume
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In summer 2007 I developed my own method to
solve the Rubik's Revenge. This method is interesting for Cubers, who use
the Roux-method to solve the 3x3 because the first and last steps are the
same. My personal record with this method is at present (August2009) about
1 minute 20.28second. Nevertheless I think that solves around 1 minute are
possible, too. You can find explanatory movies at the end of this page!
Explanations in french here: http://www.francocube.com/ofapel/stadler4.php thx to guillaume |
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Schritt 1
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Step 1
Solve the white center on the left side. Very intuitive step.
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| Schritt 2
Bilde die gelbe Centerfläche auf der rechen Seite. Achte darauf, dass die gegenüberliegende weisse Centerfläche nicht zerstört wird. |
Step 2 Solve the yellow center on the right side. Make sure that the opposite (white) center is not destroyed.
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| Schritt 3 Bilde auf der linken Seite einen weissen 1x3x4 Block. Verwende die mittleren zwei Ringe um die Paare zu bilden und mit den Ecken zusammenzuführen. Dieser Schritt ist gleich wie Schritt 1 meiner Roux Methode für den 3x3.
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Step 3 Build a white 1x3x4 block on the left side. Use the two middle-slices to form the edge pairs and then put them together with the corner. This step is equivalent to step 1 of my Roux method for the 3x3.
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| Schritt 4 Bilde auf der rechten Seite einen gelben 1x3x4 Block. Verwende die mittleren zwei Ringe um die Paare zu bilden und mit den Ecken zusammenzuführen. Zum Einfügen muss die linke Fläche so um 90 Grad gedreht werden, dass nichts von jenem 1x3x4 Block zerstört wird. Dieser Schritt ist gleich wie Schritt 2 meiner Roux Methode für den 3x3.
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Step 4 Build a yellow 1x3x4 block on the right side. Use the two middle-slices to form the edge pairs and then put them together with the corner. Make sure you preserve the white 1x3x4 block while building the yellow block. This step is equivalent to step 2 of my Roux method for the 3x3.
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| Schritt 5 Ausrichten der oberen Ecken in einem Schritt (Orientation und Permutation). Diese Zugfolgen findest du unter diesem Link: CMLL. Natürlich kann man die Orientation und Permutation auch in zwei Schritten ausführen. Siehe dazu unter "Roux Methode 3x3" Schritt 3 und 4. |
Step 5 Orientation and Permutation of the upper corners in one step. You find these algorithms following this link: CMLL. Of course you can solve the corners in two steps. Check out “Roux method 3x3” step 3 and 4 for additional resources.
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| Schritt 6
Bilde alle restlichen Centerflächen in den mittleren zwei Ringen. Achte auf die richtige Abfolge der Farben: blau-orange-grün-rot. Bewege dazu nur die zwei mittleren Ringe und die oberste Fläche, so dass nichts zerstört wird. |
Step 6 Solve all remaining centers of the cube. Pay attention to the correct order of the colors: blue-orange-green-red. Only turn two middle slices and the top face, so that nothing will be destroyed.
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| Schritt 7 Bilde je zwei Kantenpaare in den mittleren zwei Ringen und füge sie dann in die oberste Fläche links und rechts ein, do dass die mittleren zwei Ringe fürs weitere Paare bilden verwendet werden kann. Dazu verwende ich folgende Zugfolgen: Wenn die Kantenstücke hinten unten genau verkehrt herum liegen, können sie mit einem Setup Move gedreht werden. Danach ist es wieder die Standard Zugfolge.
Gleiches Gilt, wenn die Kantenstücke vorne oben genau verkehrt herum liegen.
Finde ich das gesuchte Kantenstück vorne unten, so kann ich es durch eine 180 Grad Bewegung der unteren Fläche nach hinten bringen.
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Step 7
Build two edge pairs in the middle two slices and insert them to UL and UR, so that the middle two slices can be used for building further pairs.
I use following algorithms: If the edge at DB is on the same side as the edge at UB, it can be swapped with a "setup move". Afterwards you continue with the standard algorithms.
Same approach for the edge in UF.
If I detect the my desired edge in FD, I use "xx"(D2) to move it to BD.
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| Schritt 8
Bilde die restlichen 4 Kantenpaare in den inneren zwei Ringen mit den gleichen Zugfolgen aus Schritt 7. |
Step 8
Solve the remaining edge-pairs in the two middle slices with the same algorithms you used in step 7. |
| Schritt 9
Drehe von nun an die mittleren zwei Ringe miteinander. Drehe die Kantenpaare so, dass auf oben und unten nur noch blaue und grüne Flächen zu sehen sind. Diese Zugfolge findest du auf meiner "Roux Methode 3x3" Schritt 5. |
Step 9
From now on only turn the middle two slices together. Orient the edge pairs until the top and down side are blue and/or green. You can find the needed algorithms under “Roux method 3x3” step 5. |
| Schritt 10
Bringe das weiss/blaue und das gelb/blaue Kantenpaar in ihre Position (oben-rechts und oben-links). Diese Zugfolge findest du auf meiner "Roux Methode 3x3" Schritt 6. Achtung: Falls nur noch ein Kantenpaar nicht richtig gedreht ist hast du ein Parity-Problem. Das Parity-Problem kannst du später in Schritt 12 beheben. |
Step 10
Move the white/blue pair to UR and the yellow/blue pair to UL. You can find the needed algorithms under “Roux method 3x3” step 6. Note: If a single edge-pair is not correctly oriented, you you have a parity problem. You deal with the parity problem in step 12. |
| Schritt 11
Bringe die restlichen Kantenpaare der mittleren Ringe in die richtige Position. Fertig! Diese Zugfolge findest du auf meiner "Roux Methode 3x3" Schritt 7. |
Step 11
Solve the remaining 4 edge-pairs. Done! You can find the needed algorithms under “Roux method 3x3” step 7. |
Schritt 12 Parity-Problem
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Step 12 Parity-Problem
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| Filmdatei:
4x4 stadler
method "step by step"(incl.audio) Filmdatei: Stadler Methode 4x4 "2:11.24" Filmdatei: Stadler Method 4x4 "1:27.28" Tutorial auf youtube von davve14: Tutorial |
Movie:
4x4 stadler
method "step by step" (incl.audio) Movie: Stadler method 4x4 "2:11.24" Movie: Stadler method 4x4 "1:27.28" Tutorial on youtube from davve14: Tutorial |
| Neue Zugfolgen für Schritt 7 und 8 | New Algs for faster edge-pairing in step 7 and 8 |
| Habe gemerkt, dass nach Schritt 7 mit nur einer
Zugfolge alle restlichen Kantenpaare in den mittleren Ringen gebildet werden
können. Somit ist es möglich Schritt 7 und 8 in gerade mal zwei Zugfolgen zu
lösen. Ich mache zuerst einen 3-cycle um zwei Kantenpaare zu bilden (Schritt 7); dann ein 3-oder4-cycle für die restlichen vier Kantenpaare. |
I noticed that after Step 7 with only one
algorithm all remaining edge-couples in the middle rings can be formed. So
it is possible to solve step 7 and 8 in just two algs. Normally i do a 3-cycle for two edge-pairs (Step 7); then a 3 or a 4-cycle for the remaining 4 edge-pairs (Step 8). |
| Du hast gemerkt, dass einige Zugfolgen fehlen
(B4 und C3). Wenn du dafür Zugfolgen findest oder du einfachere Zugfolgen als meine kennst bitte sende mir eine Mail: thomasstadler@thurweb.ch Die restlichen Möglichkeiten sind gespiegelte Positionen und können leicht abgeändert werden (linker "slice" anstelle des rechten "slice", gespiegelte Zugfolgen ...) |
You see it's not complete. I need algs for B4
and C3. If you find an alg i need or you find a simplier alg that i use please send me a mail: thomasstadler@thurweb.ch The rest (mirrored Poitions) are easy to perform (left slice for right slice, inversed algs, ... ) |