Jamie
更新于5天前SteamSteamJapanJapanC100%

ゆきぼー

Let's Do This
段位 36MR 1,709#23,328
最近 10 场5–5-6最近 20 场13–7+45
胜率
52%
45 胜 · 41 负 · 已存 86 场
排位赛对战
86
已选模式
胜场
45
排位赛
负场
41
排位赛
最高 MR
1,793
Jamie

排位 MR · Jamie

本地 86 · 导入 0 · 图表显示 86 · 已存 86 场对战

最近一场对战

失败排位赛

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Jamie
ゆきぼー · Jamie
Jamie
对手 · JamieBurst

打法参考

与前30名Jamie玩家的习惯对比

基准更新于 2026年9月13日 04:16

最近100场比赛的已报告趋势,并非生涯习惯平均值。 · 数据详情

Jamie
ゆきぼー的Jamie基准

与抽样的前30名Jamie玩家的平均习惯对比。

blaz 2g 2279 · DFM竹内ジョン(新婚) 2170 · tsumugiZ 2160 · タンタンメン|LaVISION 2151 · Kazunoko 2143 · 另有25人

按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
习惯ゆきぼー顶尖玩家差异 较少顶尖玩家较多
SA151.6%29.0%+22.6%
SA325.8%39.7%-13.9%
CA3.2%9.8%-6.6%
斗气前冲(取消)30.0%33.8%-3.8%
SA219.4%21.4%-2.0%
斗气前冲(招架)7.7%5.7%+1.9%
版边压制16.4014.89+1.51
斗气防御12.3%11.0%+1.3%
被困版边时间9.608.56+1.04
斗气迸放消耗0.8%1.4%-0.5%
精准招架0.200.67-0.47
受到投技2.502.15+0.35
斗气反攻0.100.26-0.16
斗气招架1.901.78+0.12
投技2.502.40+0.10
造成昏厥0.000.08-0.08
受到惩罚反击0.100.06+0.04
受到昏厥0.100.06+0.04
惩罚反击命中0.100.07+0.03
斗气技23.3%23.2%+0.0%
斗气迸放0.200.21-0.01
拆投0.400.400.00
招架时被投0.200.200.00
从数据到练习

对战计划

最近100场

根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。

正在检查已保存的对战计划…

使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。

已保存的对战计划

保留生成时依据数据和日期的AI计划。展开即可阅读两种视角。

Jamie · 最近100场

需要改进的地方

  1. 找出惩罚反击的原因

    惩罚反击命中:档案 0.1 · 参考 0.07

    分别回看五次受到和打出的惩罚反击。先区分空挥与被防后留出破绽,再选择练习目标。

    试试这样做

    在训练中重现一个反复出现的场景,检查距离和帧数计量表,再练习更稳妥的选择或确实能命中的反击。

    数据依据
    • 惩罚反击命中:档案 0.1 · 参考 0.07
    • 受到惩罚反击:档案 0.1 · 参考 0.08
  2. 明确每次量表消耗的目的

    SA3:档案 27.8% · 参考 38.6%

    看着实际量表回顾五次资源决策,记录换来了什么以及还剩哪些选择。使用占比本身不能衡量效率。

    试试这样做

    练习熟悉连段的资源消耗版本与节省版本,比较结果和剩余量表,再决定各自适用的场景。

    数据依据
    • SA3:档案 27.8% · 参考 38.6%
    • SA1:档案 40.3% · 参考 30%
  3. 检查近距离选择

    投技:档案 3.1 · 参考 2.38

    回看五次近距离交锋,区分投技机会、投技尝试和防守选择。仅靠汇总次数无法判断当时的正确答案。

    试试这样做

    在重复场景中记录打击和投技,练习选定的应对,再检查自己能否在实战中有意识地做出判断。

    数据依据
    • 投技:档案 3.1 · 参考 2.38
    • 受到投技:档案 2.4 · 参考 1.97

AI根据引用统计选择经过检查的练习方案并排序。习惯涵盖整个档案,角色战绩与近期样本的统计范围不同。这些是供验证的思路,并非已确认的弱点或视频分析。 最近100场比赛的已报告趋势,并非生涯习惯平均值。

数据保存于2026年9月6日 · AI:dots-studio/dots-3-note-preview:free

如何应对这位玩家

  1. 验证斗气迸放倾向

    斗气迸放:档案 0.2 · 参考 0.2

    观察特定场景下是否反复出现斗气迸放。考虑距离、硬直和量表,准备在训练中验证过的应对。

    试试这样做

    再次进入该场景时,采用更少暴露破绽的行动。如果迸放出现,就使用练过的应对;如果没有,就回到常规计划。

    数据依据
    • 斗气迸放:档案 0.2 · 参考 0.2
    • 斗气迸放消耗:档案 1.1% · 参考 1.5%
  2. 先试探实际防守反应

    精准招架:档案 0.2 · 参考 0.6

    尝试一次熟悉的压制场景并观察真实反应,再据此变化下一次选择。不要把事件次数当作成功率。

    试试这样做

    在理解的局面中尝试常用的打投选择。只在反应稳定时继续针对;对方开始调整时,就改变节奏或重新拉开。

    数据依据
    • 精准招架:档案 0.2 · 参考 0.6
    • 斗气招架:档案 1.8 · 参考 1.7
  3. 把对局战绩当作观察线索

    对阵Juri:63场中获胜27场

    较低胜率提示可以研究哪些录像,但不保证选角优势。确认同一种困难场景是否出现在多场比赛中。

    试试这样做

    如果你使用引用的角色,就试一次录像中熟悉的场景。对方应对良好时,放弃原假设,按实际表现调整。

    数据依据
    • 对阵Juri:63场中获胜27场
    • 对阵Akuma:53场中获胜24场
    • 对阵Ken:50场中获胜30场

AI根据引用统计选择经过检查的练习方案并排序。习惯涵盖整个档案,角色战绩与近期样本的统计范围不同。这些是供验证的思路,并非已确认的弱点或视频分析。 最近100场比赛的已报告趋势,并非生涯习惯平均值。

数据保存于2026年9月6日 · AI:dots-studio/dots-3-note-preview:free

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