M. Bison
更新:22 時間前SteamSteamJapanJapanクラブ · SANINDREASC100%

レンゲノレ

Promise Keeper
ランク 36MR 1,576#114,012
直近10戦5–5+1直近20戦11–9+15
勝率
51%
54勝 · 51敗 · 保存済み105件
ランクマッチの対戦
105
選択中のモード
勝利
54
ランクマッチ
敗北
51
ランクマッチ
最高MR
1,632
M. Bison

ランクMR · M. Bison

ローカル 105 · インポート 58 · グラフ 163 · 保存済み対戦 105

直近の対戦

勝利ランクマッチ

リプレイ未リクエスト
Jamie
レンゲノレ · Jamie
Rashid
対戦相手 · RashidSaurus

プレイスタイル比較

M. Bisonの上位—人とプレイ傾向を比較

M. Bisonを読み込み中…

保存済みマッチプラン

生成時の根拠データと日付を保持したAIプランです。開くと両方の視点を読めます。

Alex · 直近100試合

改善するポイント

  1. パニッシュカウンターの原因を見直す

    パニッシュカウンター成功:プロフィール 0.2 · 比較対象 0.12

    受けたパニッシュカウンターと決めたものを各5回確認します。空振りとガード後の隙を分けてから、練習する課題を選びましょう。

    試してみよう

    繰り返す場面をトレーニングで再現し、間合いとフレームメーターを確認します。より安全な選択か、実際に届く反撃を練習しましょう。

    根拠となる統計
    • パニッシュカウンター成功:プロフィール 0.2 · 比較対象 0.12
    • パニッシュカウンター被弾:プロフィール 0.1 · 比較対象 0.12
  2. 守りの判断を見直す

    ドライブリバーサル:プロフィール 0.8 · 比較対象 0.47

    守りの場面を5つ選び、相手の行動、自分の選択、結果を比べます。パリィや投げ抜けの回数が少ないだけでは弱点とは言えません。

    試してみよう

    苦手な場面から異なる2つの行動をダミーに記録します。見分けて対応する練習を行い、次の対戦で判断が改善したか確認しましょう。

    根拠となる統計
    • ドライブリバーサル:プロフィール 0.8 · 比較対象 0.47
    • ジャストパリィ:プロフィール 0.3 · 比較対象 0.7
    • ドライブパリィ:プロフィール 1.4 · 比較対象 1.63
  3. ゲージ消費の目的を決める

    SA3:プロフィール 30.3% · 比較対象 22.1%

    実際のゲージを見ながら消費判断を5回振り返ります。何を得て、どの選択肢が残ったかを記録しましょう。使用割合だけでは効率を測れません。

    試してみよう

    使い慣れた連係で、ゲージを使う形と温存する形を練習します。結果と残量を比べ、それぞれに適した状況を決めましょう。

    根拠となる統計
    • SA3:プロフィール 30.3% · 比較対象 22.1%
    • SA2:プロフィール 28.8% · 比較対象 28.4%
    • SA1:プロフィール 34.8% · 比較対象 43%

AIが引用された統計から確認済みの練習プランを選び、優先順位を付けます。行動傾向はプロフィール全体の集計で、キャラクター戦績と直近の試合は範囲が異なります。弱点の断定や映像分析ではなく、試して確かめる提案です。 直近100試合の報告された傾向です。生涯平均ではありません。

データ保存日 2026/09/09 · AI:dots-studio/dots-3-note-preview:free

このプレイヤーへの対策

  1. ドライブインパクトの傾向を確かめる

    ドライブインパクト:プロフィール 0.3 · 比較対象 0.2

    特定の場面でドライブインパクトが繰り返されるか観察します。間合い、硬直、ゲージを考慮し、練習で確認済みの対応を用意しましょう。

    試してみよう

    同じ場面で隙を抑えた動きを試します。インパクトが来たら練習した対応を使い、来なければ通常の方針に戻しましょう。

    根拠となる統計
    • ドライブインパクト:プロフィール 0.3 · 比較対象 0.2
  2. 近距離のパターンを探る

    投げ抜け:プロフィール 0.1 · 比較対象 0.48

    近距離での打撃、投げ、防御の実際の選択を観察します。傾向が見えてから、使い慣れた攻めの一部分だけを変えてみましょう。

    試してみよう

    同じ反応が2回続いたら、その場面で別の選択を試します。相手が反応を変えたら、固定した癖だと思い込まず選択肢を散らしましょう。

    根拠となる統計
    • 投げ抜け:プロフィール 0.1 · 比較対象 0.48
    • 投げ被弾:プロフィール 1.8 · 比較対象 2.12
  3. 無理な攻めを避けて位置を取る

    画面端に追い込まれた時間:プロフィール 6.2 · 比較対象 9.88

    使い慣れた選択で位置を取れる場面を探します。端に追い込んだ後は、相手が実際にどう脱出しようとするか観察して対応を選びましょう。

    試してみよう

    得意な攻めを一つ試します。同じ脱出が続くならその行動への対応を練習し、守りを変えてくるなら一つの読みに固執しないようにしましょう。

    根拠となる統計
    • 画面端に追い込まれた時間:プロフィール 6.2 · 比較対象 9.88
    • 画面端での攻め:プロフィール 9.2 · 比較対象 9.01

AIが引用された統計から確認済みの練習プランを選び、優先順位を付けます。行動傾向はプロフィール全体の集計で、キャラクター戦績と直近の試合は範囲が異なります。弱点の断定や映像分析ではなく、試して確かめる提案です。 直近100試合の報告された傾向です。生涯平均ではありません。

データ保存日 2026/09/09 · AI:dots-studio/dots-3-note-preview:free

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プライバシーと保存データ