Jamie
更新于1周前SteamSteamJapanJapan俱乐部 · TANTATANC100%

ハングドマン逆位置

Let's Do This
段位 36MR 1,603#82,030
胜率
0 胜 · 0 负 · 已存 0 场
排位赛对战
0
已选模式
胜场
0
排位赛
负场
0
排位赛
最高 MR
1,603
Jamie

排位 MR · Jamie

本地 0 · 导入 0 · 图表显示 0 · 已存 67 场对战

此时间范围内的排位 MR 数据不足。

最近一场对战

胜利自定义房间

尚未请求回放
Sagat
ハングドマン逆位置 · Sagat
Alex
对手 · AlexAlut

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
ハングドマン逆位置的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
习惯ハングドマン逆位置顶尖玩家差异 较少顶尖玩家较多
SA237.6%21.4%+16.3%
SA323.7%39.7%-16.1%
CA5.4%9.8%-4.5%
SA133.3%29.0%+4.3%
版边压制12.4014.89-2.49
被困版边时间10.608.56+2.04
斗气前冲(招架)4.7%5.7%-1.1%
斗气招架2.501.78+0.72
斗气防御11.7%11.0%+0.7%
斗气技22.6%23.2%-0.7%
拆投1.000.40+0.60
投技2.802.40+0.40
斗气迸放消耗1.0%1.4%-0.4%
招架时被投0.500.20+0.30
斗气反攻0.100.26-0.16
精准招架0.800.67+0.13
斗气迸放0.100.21-0.11
斗气前冲(取消)33.8%33.8%-0.1%
受到昏厥0.000.06-0.06
受到投技2.202.15+0.05
受到惩罚反击0.100.06+0.04
惩罚反击命中0.100.07+0.03
造成昏厥0.100.08+0.02
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. 追踪位置得失的过程

    被困版边时间:档案 9.9 · 参考 7.67

    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
    • 被困版边时间:档案 9.9 · 参考 7.67
  2. 明确每次量表消耗的目的

    SA2:档案 40.4% · 参考 21.4%

    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
    • SA2:档案 40.4% · 参考 21.4%
    • SA3:档案 20.2% · 参考 38.6%
  3. 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

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7日 · AI:dots-studio/dots-3-note-preview:free

如何应对这位玩家

  1. 先试探实际防守反应

    拆投:档案 1.1 · 参考 0.42

    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
    • 拆投:档案 1.1 · 参考 0.42
    • 斗气招架:档案 3 · 参考 1.7
  2. 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 1.3% · 参考 1.5%
  3. 把对局战绩当作观察线索

    对阵Yasmine:246场中获胜165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:246场中获胜165场
    • 对阵Alex:33场中获胜20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7日 · AI:dots-studio/dots-3-note-preview:free

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