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DeNA vs 広島 AI予想 2026/06/30

18:00 開始 · ハードオフ新潟 · CL 公式戦
📅 予想生成: 2026-06-23 09:30 🔄 最終更新: 2026-06-23 09:30 🧠 モデル: WINSportsAI v3.0 📊 リーグ: セ・リーグ
// AI Pick: DeNA (信頼度 mid)
DeNA (ホーム)
60.3%
フェアオッズ 1.66
VS
広島 (アウェイ)
39.7%
フェアオッズ 2.52

WINSportsAI v3.0 (Elo+FIP+Park+Bullpen+League+Weather+Fatigue+Form+H2H) は DeNA 勝利を 60.3% で予測。フェアオッズは 1.66。市場オッズ ホーム 1.66 / アウェイ 2.52。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
2026-05-06横浜DeNA 0 - 10 広島広島DeNA 59.2%外れ
2026-05-04横浜DeNA 11 - 8 広島DeNADeNA 59.2%的中

直近 2 試合の対戦成績: DeNA 1勝 / 広島 1勝。 平均得点 DeNA 5.50 / 広島 9.00

② 球場別成績データ (ハードオフ新潟)

ハードオフ新潟 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。

チームハードオフ新潟 での試合数勝率得点傾向
DeNAこの球場での記録なし
広島この球場での記録なし

ハードオフ新潟 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。

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
東克樹
ERA 1.64 | WHIP 0.91 | DIPS 3.35
リーグ平均ERA 2.64 比較: -1.00
チームローテ平均 ERA: 2.53 (5名)

東克樹 の今季成績は ERA 1.64。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 広島 戦は今季初対戦、ローテ内では他に 島田舜也・石田裕太郎 等が控える。

// AWAY STARTER
栗林良吏
ERA 0.78 | WHIP 0.47 | DIPS 1.93
リーグ平均ERA 2.64 比較: -1.86
チームローテ平均 ERA: 2.15 (5名)

栗林良吏 の今季成績は ERA 0.78。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 DeNA 戦は今季初対戦、ローテ内では他に 玉村昇悟・岡本駿 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: 東克樹 +30 Elo / 栗林良吏 +55.8 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
// 広島 BULLPEN
中継ぎ平均ERA 2.61 (リーグ平均 2.92)
登板数合計 98 / 疲労水準
投手ERAWHIP登板IP疲労
森浦大輔3.861.211514⚠️ 高
ハーン00.571514⚠️ 高
中﨑翔太3.461.081413
髙太一00.61311.2
鈴木健矢3.091.631111.2
塹江敦哉00.771110.1

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。

天気予報データなし (試合日まで48時間を切ると Open-Meteo から自動取得します)。

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広島
連戦日数0 日0 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広島
チームOPS0.6440.593
リーグ平均OPS0.658
OPS差 (vs リーグ)-0.014-0.065
直近10戦勝率--
フォーム調整 (Elo)-5.6-26
直近勢い調整 (Elo)00
対戦相性調整 (Elo)33

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。 広島 は打線が不調。

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 勝率フェアオッズ広島 勝率フェアオッズ
ホーム -1.5 / アウェイ +1.542.3%2.3657.7%1.73
ホーム -0.5 / アウェイ +0.552.3%1.9147.7%2.1
勝敗のみ (1X2 / マネーライン)60.3%1.6639.7%2.52
ホーム +0.5 / アウェイ -0.568.3%1.4631.7%3.15
ホーム +1.5 / アウェイ -1.578.3%1.2821.7%4.61

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1570 Elo
アウェイ総合戦力1497.4 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)+30 / +55.8 Elo
中継ぎ・抑え補正+21.1 / +12.6 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)-5.6 / -26 Elo
直近勢い補正0 / 0 Elo
対戦相性補正 (H2H)+3 / +3 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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