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DeNA vs 阪神 AI予想 2026/06/21

18:15 開始 · 横浜 · CL 公式戦
📅 予想生成: 2026-06-15 19:55 🔄 最終更新: 2026-06-15 19:55 🧠 モデル: WINSportsAI v3.0 📊 リーグ: セ・リーグ
// AI Pick: DeNA (信頼度 mid)
DeNA (ホーム)
55.4%
フェアオッズ 1.8
VS
阪神 (アウェイ)
44.6%
フェアオッズ 2.24

WINSportsAI v3.0 (Elo+FIP+Park+Bullpen+League+Weather+Fatigue+Form+H2H) は DeNA 勝利を 55.4% で予測。フェアオッズは 1.8。市場オッズ ホーム 1.8 / アウェイ 2.24。本ページでは過去対戦・球場別成績・先発投手の対戦相手別データ・中継ぎ疲労・天気予報・連戦疲労・ハンデオッズの全パターンを5,000字超の徹底解析でカバーします。

① 過去5戦の対戦履歴 (Head-to-Head)

過去にこの2チームが対戦した試合のうち、結果が確定済の直近最大5試合を抽出。AI予想の的中状況も合わせて表示します。対戦傾向はモデルの「相性補正 (matchup_adj)」に反映され、特定の組み合わせで強い/弱いチームを学習します。

日付球場スコア勝者AI予想判定
2026-05-10甲子園阪神 3 - 0 DeNA阪神阪神 56.3%的中
2026-05-09甲子園阪神 1 - 3 DeNADeNA阪神 56.3%外れ
2026-05-08甲子園阪神 1 - 10 DeNADeNA阪神 56.3%外れ

直近 3 試合の対戦成績: DeNA 2勝 / 阪神 1勝。 平均得点 DeNA 4.33 / 阪神 1.67。 この対戦カードでは DeNA が直近 3 試合でリードしている点を勘案して下さい。

② 球場別成績データ (横浜)

横浜 における両チームの過去通算成績を集計します。パークファクター (球場の打高/投高傾向) と組み合わせて、その球場での試合展開を予測する重要指標です。

チーム横浜 での試合数勝率得点傾向
DeNA4試合3勝 1敗 (75.0%)平均得点 4.75
阪神この球場での記録なし

横浜 はホームチーム DeNA の本拠地球場 (パークファクター ×-2.5)。 投高 (投手有利・打者不利) 環境。1〜2点差の接戦になりやすく、先発投手の安定感が勝敗を分ける。 この球場における両チーム合計 4 試合のうち、ホーム側が 75% で勝利。

③ 先発投手の対戦相手別過去成績

先発投手の今季 ERA / WHIP / DIPS、リーグ平均との比較、チームローテーション全体の平均ERAから、両軍の先発戦力を多角的に評価します。

// HOME STARTER
石田裕太郎
ERA 2.4 | WHIP 1.09 | DIPS 1.87
リーグ平均ERA 2.64 比較: -0.24
チームローテ平均 ERA: 2.53 (5名)

石田裕太郎 の今季成績は ERA 2.4。同じローテ内の他4名と比較して上位の安定感を見せています。 対 阪神 戦は今季初対戦、ローテ内では他に 東克樹・島田舜也 等が控える。

// AWAY STARTER
才木浩人
ERA 3 | WHIP 1.06 | DIPS 2
リーグ平均ERA 2.64 比較: 0.36
チームローテ平均 ERA: 1.95 (5名)

才木浩人 の今季成績は ERA 3。同じローテ内の他4名と比較して下位の安定感を見せています。 対 DeNA 戦は今季初対戦、ローテ内では他に 髙橋遥人・西勇輝 等が控える。

先発投手の ERA 差は WINSportsAI v3.0 の最重要特徴量の1つで、1.0 ERA の差につき ±30 Elo の調整が入ります (本試合: 石田裕太郎 +7.2 Elo / 才木浩人 -10.8 Elo)。

④ 中継ぎ陣の疲労状況詳細

中継ぎ陣の平均ERA、各リリーフ投手の登板数・WHIP・疲労水準を可視化。終盤の継投で勝敗が動きやすい NPB では中継ぎ層の安定感がそのまま勝率に直結します。

// DeNA BULLPEN
中継ぎ平均ERA 2.58 (リーグ平均 2.92)
登板数合計 109 / 疲労水準
投手ERAWHIP登板IP疲労
レイノルズ2.370.891819⚠️ 高
坂本裕哉1.841.431714.2⚠️ 高
中川虎大0.60.671515⚠️ 高
山﨑康晃2.031.051413.1
ルイーズ0.730.731312.1
マルセリーノ6.751.911214.2
// 阪神 BULLPEN
中継ぎ平均ERA 4.1 (リーグ平均 2.92)
登板数合計 95 / 疲労水準
投手ERAWHIP登板IP疲労
桐敷拓馬7.241.461613.2⚠️ 高
湯浅京己3.771.121514.1⚠️ 高
ドリス1.260.981514.1⚠️ 高
モレッタ6.391.261512.2⚠️ 高
岩崎優1.641.361111
早川太貴6.941.54811.2

中継ぎ平均ERAの比較から、DeNA が中継ぎ層の安定感で優位。 登板過多の投手 (今季15登板以上) が複数いる場合、7回以降で起用が苦しくなり接戦になるとリリーフ崩壊のリスクが高まります。

⑤ 天気予報詳細 (Open-Meteo)

試合当日の気温・降水量・風速を Open-Meteo (気象庁互換) API から取得し、打撃/投手それぞれへの影響度を Elo に変換しています。屋外球場のみ天気影響が大きく、ドーム球場 (東京ドーム / 京セラドーム / バンテリンドーム / ベルーナドーム / みずほPayPay) は天候影響なしです。

気温20.2 ℃
降水量0.1 mm
風速21.9 m/s (強風・本塁打増)
天候コード (Open-Meteo)51
サマリー強風22m/s
打撃ボーナス (両軍)6 / 6 Elo
投手ボーナス (両軍)0 / 0 Elo

当日予報: 強風22m/s。気温 20.2℃、風速 21.9m/s。 強風で打球が伸びる/押し戻される影響大。本塁打数が増減しやすい。

⑥ 連戦疲労 (前3日の試合履歴)

直近3日の試合履歴から連戦日数とカード内試合番号を算出し、疲労ペナルティ (Elo) を適用します。NPB では月間6カード×3連戦が基本なので、第3戦 + 連戦5日目以上は中継ぎ陣に高負荷がかかります。

項目DeNA阪神
連戦日数2 日2 日
カード内試合番号第3戦第3戦
疲労ペナルティ (Elo)-4-4

両チームとも連戦疲労はほぼ無し。実力どおりの展開が予想されます。 カード内試合番号が進むほど (第3戦) ローテ後半・中継ぎ消耗の影響が出やすくなります。

⑦ チームフォーム + 直近10戦勢い

チームの直近 OPS とリーグ平均との差分、直近10戦の勝率を組み合わせ、「絶好調」「不調」のトレンドをモデルに織り込みます。

項目DeNA阪神
チームOPS0.650.685
リーグ平均OPS0.656
OPS差 (vs リーグ)-0.0060.029
直近10戦勝率--
フォーム調整 (Elo)-2.411.6
直近勢い調整 (Elo)00
対戦相性調整 (Elo)00

OPS (出塁率+長打率) はチームの総合得点能力を表します。リーグ平均との差が ±0.030 を超えると打線として「絶好調 / 不調」の指標になります。 阪神 は打線が好調。

⑧ ハンデオッズ表 (Run Line / Asian Handicap)

マネーライン (勝敗のみ) だけでなく、ハンデ ±0.5 / ±1.5 (Run Line) の各パターンでの予測勝率とフェアオッズを表示します。ブックメーカーがハンデオッズを提供する際の理論値として活用できます。

マーケットDeNA 勝率フェアオッズ阪神 勝率フェアオッズ
ホーム -1.5 / アウェイ +1.537.4%2.6762.6%1.6
ホーム -0.5 / アウェイ +0.547.4%2.1152.6%1.9
勝敗のみ (1X2 / マネーライン)55.4%1.8144.6%2.24
ホーム +0.5 / アウェイ -0.563.4%1.5836.6%2.73
ホーム +1.5 / アウェイ -1.573.4%1.3626.6%3.76

各ハンデの勝率は WINSportsAI v3.0 の予測モデルから派生した近似値です。実際のスポーツブックでは流動性・マージン (vig) の関係でオッズに 5〜8% のマージンが乗っています。 フェアオッズ (理論値) と市場提示オッズの差分が +5% を超えれば期待値プラスのベットチャンスです (例: フェア 1.80 → ブック 1.95 で +EV)。

⑨ モデル内訳 (Elo 統合計算)

ホーム総合戦力1553.4 Elo
アウェイ総合戦力1515.7 Elo
ホームアドバンテージ+28 Elo
先発投手補正 (ホーム/アウェイ)+7.2 / -10.8 Elo
中継ぎ・抑え補正+21.1 / -17.1 Elo
パークファクター×-2.5
リーグ補正 (CL vs PL 交流戦)0 Elo
フォーム補正 (OPS差)-2.4 / +11.6 Elo
直近勢い補正0 / 0 Elo
対戦相性補正 (H2H)0 / 0 Elo

各補正は WINSportsAI v3.0 の独立した特徴量として Elo に加減算され、最終的な勝率は 1 / (1 + 10^((Elo差)/400)) のロジスティック関数で確率化されます。詳細は 方法論ページ を参照。

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📖 予想モデル v3.0 について

WINSportsAI v3.0 は以下の特徴量を統合した Elo ベースの NPB 勝敗予想モデルです:

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