Jamie
更新于6天前SteamSteamCanadaCanada俱乐部 · DrunkenFighterzC100%

月光光照地堂

New to Fighting Games
段位 36MR 1,602#84,021
最近 10 场5–50最近 20 场10–10+14
胜率
51%
154 胜 · 149 负 · 已存 303 场
排位赛对战
303
已选模式
胜场
154
排位赛
负场
149
排位赛
最高 MR
1,653
Jamie

排位 MR · Jamie

本地 303 · 导入 0 · 图表显示 303 · 已存 336 场对战

最近一场对战

失败排位赛

尚未请求回放
Jamie
由这一分钟开始春风秋雨间 · Jamie
Akuma
对手 · AkumaPercival

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
月光光照地堂的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
习惯月光光照地堂顶尖玩家差异 较少顶尖玩家较多
SA24.8%21.4%-16.6%
SA352.4%39.7%+12.7%
斗气技16.7%23.2%-6.5%
斗气前冲(取消)39.2%33.8%+5.4%
CA11.9%9.8%+2.1%
SA131.0%29.0%+1.9%
版边压制15.8014.89+0.91
斗气迸放消耗2.0%1.4%+0.6%
被困版边时间9.108.56+0.54
斗气前冲(招架)6.2%5.7%+0.4%
斗气防御11.4%11.0%+0.4%
精准招架0.300.67-0.37
斗气招架2.101.78+0.32
投技2.102.40-0.30
受到投技2.402.15+0.25
拆投0.300.40-0.10
受到惩罚反击0.100.06+0.04
受到昏厥0.100.06+0.04
斗气反攻0.300.26+0.04
惩罚反击命中0.100.07+0.03
造成昏厥0.100.08+0.02
斗气迸放0.200.21-0.01
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 0.3 · 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 0.3 · 参考 0.07
    • 受到惩罚反击:档案 0.2 · 参考 0.08
  2. 让斗气迸放有明确目的

    斗气迸放:档案 0.4 · 参考 0.2

    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 0.2
    • 斗气迸放消耗:档案 2.5% · 参考 1.5%
  3. 复盘防守决策

    精准招架:档案 0.2 · 参考 0.6

    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
    • 精准招架:档案 0.2 · 参考 0.6
    • 斗气招架:档案 1.1 · 参考 1.7
    • 斗气反攻:档案 0.3 · 参考 0.24

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 0.2

    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 0.4 · 参考 0.2
  2. 把对局战绩当作观察线索

    对阵Zangief:455场中获胜244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Zangief:455场中获胜244场
    • 对阵Ken:70场中获胜39场
    • 对阵Mai:43场中获胜20场
  3. 区分持续倾向与偶发失误

    已保存的近期排位赛样本:100场中获胜56场

    研究多场近期比赛,对照胜局与败局。围绕重复场景准备,不要只记住一次显眼失误。

    试试这样做

    用第一回合验证一个观察假设。若重复出现,就应用准备好的调整;若没有,就放弃假设并观察新模式。

    数据依据
    • 已保存的近期排位赛样本:100场中获胜56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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