M. Bison
更新于6天前SteamSteamJapanJapan俱乐部 · AburiSamonFesC100%

せふぃら

Chose the Wrong Guy to Mess With!
段位 36MR 1,910#2,620
最近 10 场6–4+13最近 20 场12–8+26
胜率
58%
19 胜 · 14 负 · 已存 33 场
排位赛对战
33
已选模式
胜场
19
排位赛
负场
14
排位赛
最高 MR
1,994
M. Bison

排位 MR · M. Bison

本地 33 · 导入 0 · 图表显示 33 · 已存 36 场对战

最近一场对战

胜利排位赛

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M. Bison
せふぃら · M. Bison
Terry
对手 · Terry张哥‎‎

打法参考

与前30名M. Bison玩家的习惯对比

基准更新于 2026年9月13日 13:26

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

M. Bison
せふぃら的M. Bison基准

与抽样的前30名M. Bison玩家的平均习惯对比。

刻音|フレミー 2223 · ひらまさ 2201 · Yanai 2182 · inaba 2166 · ああああああ 2135 · 另有25人

按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
习惯せふぃら顶尖玩家差异 较少顶尖玩家较多
SA351.5%35.2%+16.3%
斗气前冲(取消)15.3%30.0%-14.7%
SA119.1%33.7%-14.5%
斗气技26.8%18.7%+8.1%
SA214.7%21.0%-6.3%
CA14.7%10.2%+4.5%
斗气防御16.3%13.4%+3.0%
斗气前冲(招架)10.1%7.2%+2.9%
版边压制14.4011.91+2.49
斗气迸放消耗3.1%1.5%+1.6%
被困版边时间8.309.85-1.55
投技1.802.42-0.62
斗气反攻0.900.33+0.57
受到投技2.102.59-0.49
斗气招架2.001.75+0.25
精准招架0.500.74-0.24
造成昏厥0.200.07+0.13
拆投0.500.57-0.07
受到昏厥0.000.04-0.04
招架时被投0.300.26+0.04
惩罚反击命中0.100.11-0.01
受到惩罚反击0.100.09+0.01
斗气迸放0.200.19+0.01
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。

M. Bison · 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 0.2 · 参考 0.18

    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 0.2 · 参考 0.18
    • 斗气迸放消耗:档案 3.1% · 参考 1.4%
  2. 复盘防守决策

    斗气招架:档案 2 · 参考 1.76

    比较五个防守场景:对手做了什么、你选了什么、结果如何。招架或拆投次数少,并不直接说明防守有弱点。

    试试这样做

    从一个棘手场景记录两种不同选择,练习辨别和应对,再检查下一组对战中的判断是否改善。

    数据依据
    • 斗气招架:档案 2 · 参考 1.76
    • 精准招架:档案 0.5 · 参考 0.68
    • 斗气反攻:档案 0.9 · 参考 0.3
  3. 追踪位置得失的过程

    版边压制:档案 14.4 · 参考 12.04

    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 14.4 · 参考 12.04
    • 被困版边时间:档案 8.3 · 参考 9.28

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8日 · AI:dots-studio/dots-3-note-preview:free

如何应对这位玩家

  1. 把对局战绩当作观察线索

    对阵Yasmine:106场中获胜68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Yasmine:106场中获胜68场
    • 对阵Alex:56场中获胜37场
    • 对阵JP:48场中获胜32场
  2. 验证斗气迸放倾向

    斗气迸放:档案 0.2 · 参考 0.18

    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 0.18
    • 斗气迸放消耗:档案 3.1% · 参考 1.4%
  3. 先试探实际防守反应

    斗气招架:档案 2 · 参考 1.76

    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
    • 斗气招架:档案 2 · 参考 1.76
    • 精准招架:档案 0.5 · 参考 0.68
    • 斗气反攻:档案 0.9 · 参考 0.3

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8日 · AI:dots-studio/dots-3-note-preview:free

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