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Helper CTO シリーズ 09|システム健診では何を見ているのか:コード、データベース、デプロイ、セキュリティの 4 領域
コードを見せる前に、経営者がいちばん知りたいのは「結局何を見ているのか」です。本記事ではシステム健診の 4 つの領域と、それぞれで実際に確認する 3 つのことを明らかにし、60 分のミーティング、本番環境のアカウント情報不要、1 ページのレポート、3 通りの結論という流れを解説します。
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コードを見せる前に、経営者がいちばん知りたいのは「結局何を見ているのか」です。本記事ではシステム健診の 4 つの領域と、それぞれで実際に確認する 3 つのことを明らかにし、60 分のミーティング、本番環境のアカウント情報不要、1 ページのレポート、3 通りの結論という流れを解説します。
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「触ってはいけない」とも「もう手遅れ」とも言われるシステムを残すか作り直すかは、感覚や受注したい人の意見で決めるべきではありません。本記事では 4 つの判断点——まだ読めるか、データを取り出せるか、アーキテクチャは 2 年もつか、修正と作り直しは同じ計算か——を、それぞれ残す方向・作り直す方向の兆候とともに解説します。
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エンジニアが退職してもシステムは通常どおり動き続けるため、経営者はそのままにしておきがちです。しかし証明書の期限切れやサーバーの引き落とし失敗、脆弱性の悪用が起きて初めて、パスワードすら会社の手元にないことに気づきます。本記事では先に取り戻すべき 12 項目、連絡が取れないときの 3 つの対処順序、取り戻した直後にやるべきことを解説します。
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多くのブランドはチャネルごとに別々のAIボットを設置し、音声・チャット・CRMがかみ合わず、同じ顧客がつながりのない断片に分割されています。本記事では、CXMのチャネル横断統合を三層——統一顧客ビュー、システム統合、チャネル横断のオーケストレーション——として実データとともに読み解き、あらゆる接点が同一の顧客レコードの上に成り立つ仕組みを示します。
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会話が長くなるほど AI はなぜ高く、そして散漫になるのでしょうか。本稿は Chroma や Anthropic などの最新研究データをもとに、スライディングウィンドウ、要約圧縮(compaction)、分割による外部退避、重要情報のピン留めという四つの戦略と、その組み合わせ方を解き明かします。
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多くの企業は AI への権限委譲を白か黒かのスイッチとして扱い、全件を人が審査するか、すべてをシステムに自動で任せるかのどちらかになりがちです。しかし Gartner は、リスク管理の不足により agentic AI プロジェクトの 40% 超が 2027 年までに中止されると予測しています。本記事は人間工学と AI エージェントの実在する分級枠組みをもとに、全件人手審査から完全自律までの五段階の権限委譲の階段を示し、定量的な昇格基準と品質低下時のサーキットブレーカーによるフォールバックまでを扱います。
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ユーザーの指示が曖昧なとき、AI システムが推測で実行すると誤った出力が大量に生じます。本記事では意図分類・スロットフィリング・確認ループ・確信度しきい値・プロンプトの型を通じて、不確かなときに推測せず能動的に確認させる工学的手法を解説します。
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AI エージェントを自律的に動かす難所はモデルではなく、いつ起動し、イベントがどう流れ、問題時にどう収束させるかという背後の仕組みにあります。本記事は純粋に技術実装の観点から、Kafka・Debezium・OpenTelemetry・Stripe などの実在するフレームワークとデータを用い、トリガー・イベントバス・非同期・冪等性とリトライ・監視パイプラインの 5 大コンポーネントを分解し、自律化 AI をトリガー可能・観測可能・復旧可能なシステムへ落とし込む方法を解説します。
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多くの企業が繰り返しのウェブ操作を AI に任せたいと考えますが、いつブラウザ自動化を使い、いつ API を繋ぐべきか区別できずにいます。本稿は公開ベンチマークをもとに能力の境界を整理し、できること・できないこと、そしていつ使うべきかの判断順序を示します。
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