Lily
更新于2天前SteamSteamOtherOtherM100%

なま@FA

Let's Do This
段位 36MR 1,781#13,625
最近 10 场4–6-15最近 20 场12–8+35
胜率
54%
162 胜 · 138 负 · 已存 300 场
排位赛对战
300
已选模式
胜场
162
排位赛
负场
138
排位赛
最高 MR
1,781
Lily

排位 MR · Lily

本地 296 · 导入 0 · 图表显示 296 · 已存 486 场对战

最近一场对战

失败排位赛

尚未请求回放
Luke
なま@FA · Luke
Akuma
对手 · Akumaりせっしゅ

打法参考

与前—名Lily玩家的习惯对比

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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。

Lily · 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 · 参考 0.17

    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 · 参考 0.17
    • 受到惩罚反击:档案 0.1 · 参考 0.1
  2. 让斗气迸放有明确目的

    斗气迸放:档案 0.1 · 参考 0.26

    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 0.1 · 参考 0.26
    • 斗气迸放消耗:档案 0.8% · 参考 2.1%
  3. 追踪位置得失的过程

    版边压制:档案 8.4 · 参考 9.47

    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 8.4 · 参考 9.47
    • 被困版边时间:档案 11.4 · 参考 9.95

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. 把对局战绩当作观察线索

    对阵Rashid:20场中获胜8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Rashid:20场中获胜8场
    • 对阵Yasmine:12场中获胜8场
    • 对阵Mai:20场中获胜16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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