Elena
更新于22小时前SteamSteamBrazilBrazilC100%

HowToExitVim

Let's Do This
段位 31LP 19,445
最近 10 场5–5最近 20 场12–8
胜率
53%
77 胜 · 67 负 · 已存 144 场
排位赛对战
144
已选模式
胜场
77
排位赛
负场
67
排位赛
最高 LP
19,445
Elena

排位 LP · Elena

此角色的 LP 走势

最近一场对战

失败休闲赛

尚未请求回放
Elena
HowToExitVim · Elena
Cammy
对手 · CammyUjunin

打法参考

与前30名Elena玩家的习惯对比

基准更新于 2026年9月13日 22:21

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

Elena
HowToExitVim的Elena基准

与抽样的前30名Elena玩家的平均习惯对比。

生駒デビル 2236 · kosaku 2212 · 今井 翔太 2209 · あくたがわ 2207 · @SycomのSeichi 2204 · 另有25人

按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
习惯HowToExitVim顶尖玩家差异 较少顶尖玩家较多
CA50.0%9.5%+40.5%
SA30.0%32.8%-32.8%
SA10.0%31.4%-31.4%
斗气前冲(取消)0.0%31.0%-31.0%
SA250.0%26.3%+23.7%
斗气迸放消耗10.0%1.2%+8.9%
版边压制6.7013.06-6.36
斗气技23.1%18.1%+5.0%
斗气防御12.2%13.8%-1.6%
被困版边时间8.409.26-0.86
斗气迸放0.900.15+0.75
精准招架0.100.80-0.70
投技2.802.14+0.66
斗气招架1.201.85-0.65
惩罚反击命中0.700.08+0.62
受到惩罚反击0.500.07+0.43
受到投技2.602.24+0.36
斗气反攻0.400.22+0.18
斗气前冲(招架)7.3%7.5%-0.2%
招架时被投0.100.19-0.09
造成昏厥0.000.06-0.06
受到昏厥0.000.04-0.04
拆投0.500.54-0.04
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。

Elena · 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 0.7 · 参考 0.16

    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 0.7 · 参考 0.16
    • 斗气迸放消耗:档案 9.4% · 参考 1.4%
  2. 复盘防守决策

    斗气反攻:档案 0.8 · 参考 0.25

    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
    • 斗气反攻:档案 0.8 · 参考 0.25
    • 斗气招架:档案 1 · 参考 1.9
  3. 找出惩罚反击的原因

    受到惩罚反击:档案 0.5 · 参考 0.08

    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 0.5 · 参考 0.08
    • 惩罚反击命中:档案 0.4 · 参考 0.08

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9日 · AI:nex-agi/nex-n2.5-mini:free

如何应对这位玩家

  1. 验证斗气迸放倾向

    斗气迸放:档案 0.7 · 参考 0.16

    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 0.7 · 参考 0.16
    • 斗气迸放消耗:档案 9.4% · 参考 1.4%
  2. 先试探实际防守反应

    斗气反攻:档案 0.8 · 参考 0.25

    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
    • 斗气反攻:档案 0.8 · 参考 0.25
  3. 寻找可重复利用的反击机会

    受到惩罚反击:档案 0.5 · 参考 0.08

    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 0.5 · 参考 0.08
    • 惩罚反击命中:档案 0.4 · 参考 0.08

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9日 · AI:nex-agi/nex-n2.5-mini:free

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