Manon
SteamSteamOtherOtherM100%

Eurra

Judo Queen
段位 36MR 1,627#52,865
最近 10 场4–6-15最近 20 场8–12-29
胜率
52%
25 胜 · 23 负 · 已存 48 场
排位赛对战
48
已选模式
胜场
25
排位赛
负场
23
排位赛
最高 MR
1,704
Manon

排位 MR · Manon

本地 48 · 导入 0 · 图表显示 48 · 已存 48 场对战

最近一场对战

失败排位赛

尚未请求回放
Manon
Eurra · Manon
Guile
对手 · Guile毒蛇準備再次加強

打法参考

与前30名Manon玩家的习惯对比

基准更新于 2026年9月7日 07:24

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

Manon
Eurra的Manon基准

与抽样的前30名Manon玩家的平均习惯对比。

Babaaaaa 2207 · あくたがわ 2200 · Siinon 2081 · ジェットドン@Twitch 2067 · RANDUMB 2066 · 另有25人

按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
习惯Eurra顶尖玩家差异 较少顶尖玩家较多
SA111.7%25.4%-13.7%
SA241.6%32.1%+9.5%
CA14.3%9.7%+4.6%
版边压制4.108.16-4.06
斗气前冲(取消)39.0%43.0%-4.0%
斗气技14.0%11.3%+2.6%
斗气防御9.1%11.3%-2.2%
被困版边时间7.408.72-1.32
斗气前冲(招架)3.9%5.0%-1.1%
斗气迸放消耗2.7%1.8%+0.9%
SA332.5%32.9%-0.4%
斗气招架1.501.80-0.30
受到投技2.102.28-0.18
斗气迸放0.400.22+0.18
精准招架0.500.64-0.14
投技2.402.53-0.13
斗气反攻0.400.30+0.10
受到惩罚反击0.200.11+0.09
受到昏厥0.000.06-0.06
惩罚反击命中0.200.14+0.06
拆投0.600.56+0.04
造成昏厥0.100.07+0.03
招架时被投0.200.20+0.00
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。

Manon · 最近100场

需要改进的地方

  1. 让斗气迸放有明确目的

    斗气迸放:档案 0.4 · 参考 0.21

    回看五次斗气迸放,记录使用场景和结果。保留有效用法,研究反复失败的原因,而不是追求参考平均次数。

    试试这样做

    在不同训练人偶槽位记录斗气迸放与普通攻击,混合播放,练习辨别并选择当前量表状态下可用的应对。

    数据依据
    • 斗气迸放:档案 0.4 · 参考 0.21
    • 斗气迸放消耗:档案 2.7% · 参考 1.7%
  2. 找出惩罚反击的原因

    受到惩罚反击:档案 0.2 · 参考 0.1

    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
    • 受到惩罚反击:档案 0.2 · 参考 0.1
    • 惩罚反击命中:档案 0.2 · 参考 0.16
  3. 追踪位置得失的过程

    版边压制:档案 4.1 · 参考 8

    回看五次被逼到角落的过程。除了最后的脱身尝试,也要找出更早交出空间的决策,并对照成功压制角落的场景。

    试试这样做

    在训练中重现反复出现的位置,比较常用应对与较少露出破绽的替代选择,再观察下一组对战中进入角落的频率。

    数据依据
    • 版边压制:档案 4.1 · 参考 8
    • 被困版边时间:档案 7.4 · 参考 8.88

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 0.4 · 参考 0.21

    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 0.4 · 参考 0.21
    • 斗气迸放消耗:档案 2.7% · 参考 1.7%
  2. 寻找可重复利用的反击机会

    受到惩罚反击:档案 0.2 · 参考 0.1

    把统计作为观察线索。寻找你已验证在该距离能反击的动作,不要仅凭观感认定它有破绽。

    试试这样做

    该动作出现时,尝试已确认的反击。如果对方不再使用,就恢复平常的距离控制,不必强行寻找机会。

    数据依据
    • 受到惩罚反击:档案 0.2 · 参考 0.1
    • 惩罚反击命中:档案 0.2 · 参考 0.16
  3. 保持压力但不过度冒进

    版边压制:档案 4.1 · 参考 8

    寻找用熟悉选择获取空间的机会。把对手逼到角落后,先观察实际脱身方式,再决定如何调整。

    试试这样做

    试一次熟悉的压制。如果同一种脱身反复出现,就练习针对该动作的应对;如果对方变化防守,就不要押注单一判断。

    数据依据
    • 版边压制:档案 4.1 · 参考 8
    • 被困版边时间:档案 7.4 · 参考 8.88

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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