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引越し・住み替え

高層階で5Gが入らない。マンションのネット事情

13階建てマンションの最上階に引っ越した。内見の時点で5Gの電波が入ったり入らなかったりしていたのは気づいていた。当然確認するだろう。ただ、「まあどうにかなるだろう」と甘く見ていた。 結果、どうにかは […]

Data in Golf

中山カントリークラブの口コミ・レポート|名門の風格と美しい林間コースを女性目線で紹介

中山カントリークラブに行ってきました! 千葉県八千代市にある、1961年開場の歴史ある名門コース。丸毛信勝設計の林間コースで、「日本のゴルフ聖地100」にも選出されています。関東近郊で本格的な名門コー […]

AI

Getting More Out of Generative AI — Prompts, RAG, and the Age of Agents [Intro to ML #9]

In my previous post (Intro to ML #8), I covered how generative AI actually works — the next-word pre […]

AI

生成AIをもっとかしこく使う——プロンプト・RAG・エージェントの世界【機械学習入門⑨】

前回(機械学習入門⑧)は、生成AIの仕組み——言語モデルが「次の単語を予測する」という原理から、ChatGPTの誕生(RLHF)、拡散モデルによる画像生成まで——を整理した。 今回は「どう使うか」の話 […]

引越し・住み替え

何度申し込んでも2番手。5分差で負ける世界

何度申し込んでも2番手。5分差で負ける世界 シリーズ「50代、東京で18年ぶりの住み替え全記録」第1章:引越し先探し 2026年2〜3月、東京都内で賃貸物件を探した。条件に合う物件を見つけ、すぐに申し […]

AI

What’s Actually Inside a Generative AI? — From Language Models to Diffusion Models [Intro to ML #8]

In my previous post (Intro to ML #7), I covered the difference between traditional data analysis and […]

AI

「生成AI」って何が違うの?——言語モデルから拡散モデルまで、仕組みを理解する【機械学習入門⑧】

前回まで(機械学習入門⑦)は、AIで個人を予測するアプローチのメリットとリスクについて書いた。 今回からは、予測AIとは別の系譜——生成AIの話に入る。MBA講座でもまるごと一回分がこのテーマに割かれ […]

AI

Analysis vs. AI Prediction: What’s Actually Different — and What Could Go Wrong [Intro to ML #7]

In my previous post (Intro to ML #6), I worked through the data exploration, feature engineering, an […]

AI

「分析」と「AI予測」は何が違うのか——AIの可能性とリスクを考える【機械学習入門⑦】

前回の記事(機械学習入門⑥)では、製薬会社の離職問題を題材に、データ探索・フィーチャーエンジニアリング・予測モデル作成の流れを書いた。 今回はその続きとして、「どう打ち手に落とし込むか」「AIを使うこ […]

引越し・住み替え

同じ物件に5社が査定。13万台から17万円、差が出た理由

同じ42平米・1LDKの分譲マンション。5社に賃貸管理の査定を依頼したら、最低13万円台から最高17万2千円まで差が出た。月額で約4万円、年間に換算すると約48万円の差だ。 さらに管理手数料を含めた8 […]

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ミライ

ミライ

現役ITコンサルタント / MBA(経営学修士)。気になった出来事は、とりあえず分解して眺めてみたくなる。そこから何が見えるか、確かめてみる。IT現場での実践知とMBAのフレームワークを掛け合わせ、2軸で発信中——Logic in Life(リスキリング・キャリア・生産性を上げるITツール活用)と、Logic in Golf(ガジェットデータ分析と経営視点でのギア選定・練習設計)。「未来は、ロジックで面白くなる。」/ X:https://x.com/Mirai_LD note:https://note.com/megumirai2020

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