AI活用– category –
生成AI、AI検索、AIエージェント、AIコーディングを、日常や仕事の中で試した記録です。便利だったことだけでなく、間違いに気づいた場面や、自分で確かめたことも残しています。
迷ったら、生成AIを日常で使う前に決めたこと、AIへの作業依頼テンプレート、LLMのハルシネーション確認の順でどうぞ。
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LLMのハルシネーションでAIが間違える理由|日常で使う前の確認ポイント
LLMのハルシネーションとは、AIが事実と異なる内容をもっともらしく答えてしまう現象です。なぜAIは自信満々に間違えるのか、日常で起きやすい例、ハルシネーションを減らすための使い方や確認のコツを、非エンジニアにもわかりやすく解説します。 -
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どのAIを使えばいいか迷ったら|汎用AIと特化型AIの使い分け方
AIは何でもできる万能な存在ではありません。汎用AIと特化型AIにはそれぞれ得意不得意があり、使う目的によって向いているAIは変わります。この記事では、汎用AIと特化型AIの違いや、AIを日常で使い分ける考え方をわかりやすく整理します。 -
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生成AIの仕組み|AIはなぜ「考えていない」のに答えられるのかを解説
AIは人間のように考えて答えているわけではなく、あくまで「それっぽい言葉」を確率的に並べているだけです。 それでもなぜ役に立つのか。そしてどう使えば精度が上がるのか。仕組みレベルで理解しながら、実際の使い方まで整理しました。 -
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「コンテキスト管理」という言葉に引っかかったら|コンテキスト長とAI精度の関係の整理表
Claude Codeの精度に影響する「コンテキスト」とは何かを解説。LLMのコンテキスト長の仕組みから、情報が増えることで起きる精度低下の理由までを整理し、コンテキストの正しい理解に役立つ内容をまとめました。 -
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AIコーディングで株式投資ツールを管理するためのモノレポ設計|コンテキストを迷子にしない工夫
バイブコーディングを進めるにあたり、関連する機能を一つの環境で管理するためにモノレポを採用することにした。Claude CodeのBest Practicesで重要とされるコンテキスト管理の観点から、モノレポの本来のメリットとAIコーディングにおける価値を整理してみました。 -
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生成AIプロンプトの注意点|日常でAIに相談するときに条件を残すコツ
生成AIを日常で使う中で、改めて「プロンプトの書き方」を自分のためにおさらいしてみました。ChatGPTで思い通りの回答を得るには、具体的に指示することや、人に説明するつもりで丁寧に書くことが大切。生成AIのプロンプトの注意点を、日常の例とともに整理した記事です。
