Jamie
更新于16小时前SteamSteamJapanJapan俱乐部 · kosorensf6C100%

LC Inc.|tksn

No One Can Stop Me Now
段位 36MR 1,806#9,584
最近 10 场7–3+28最近 20 场12–8+26
胜率
53%
176 胜 · 154 负 · 已存 330 场
排位赛对战
330
已选模式
胜场
176
排位赛
负场
154
排位赛
最高 MR
1,806
Jamie

排位 MR · Jamie

本地 312 · 导入 143 · 图表显示 412 · 已存 505 场对战

最近一场对战

胜利自定义房间

尚未请求回放
Jamie
LC Inc.|tksn · Jamie
Cammy
对手 · CammyLC lnc. | Azuma

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
LC Inc.|tksn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LC Inc.|tksn顶尖玩家差异 较少顶尖玩家较多
SA356.6%39.7%+16.9%
SA29.6%21.4%-11.7%
SA124.1%29.0%-5.0%
斗气防御14.3%11.0%+3.3%
斗气前冲(取消)31.0%33.8%-2.8%
版边压制12.6014.89-2.29
斗气技24.7%23.2%+1.5%
斗气前冲(招架)7.1%5.7%+1.4%
投技3.702.40+1.30
被困版边时间7.308.56-1.26
斗气招架2.601.78+0.82
斗气迸放消耗1.2%1.4%-0.2%
CA9.6%9.8%-0.2%
受到投技2.002.15-0.15
精准招架0.800.67+0.13
拆投0.300.40-0.10
招架时被投0.300.20+0.10
斗气反攻0.200.26-0.06
受到惩罚反击0.100.06+0.04
受到昏厥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
斗气迸放0.200.21-0.01
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。

Jamie · 最近100场

需要改进的地方

  1. 复盘防守决策

    精准招架:档案 1.4 · 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 1.4 · 参考 0.6
    • 斗气招架:档案 2.8 · 参考 1.7
    • 斗气反攻:档案 0.4 · 参考 0.24
  2. 让斗气迸放有明确目的

    斗气迸放:档案 0.2 · 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 0.2 · 参考 0.2
    • 斗气迸放消耗:档案 1.6% · 参考 1.5%
  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. 把对局战绩当作观察线索

    对阵Yasmine:68场中获胜46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:68场中获胜46场
    • 对阵Alex:37场中获胜18场
    • 对阵Juri:25场中获胜11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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