単純なマージを超えて:アーキテクチャ統合
AIは複数のプランの深いアーキテクチャ分析を実行し、SOLID原則を使用して競合を解決し、創発的なソリューションを統合します。すべての決定には、完全なトレーサビリティのためのソース帰属[src:P1 step 2]が含まれます。
真のアーキテクチャ分析
単なる連結ではありません。AIは各プランのアーキテクチャを深く分析して、独自のインサイトとアプローチを特定します。
SOLID原則解決
ソフトウェアエンジニアリングのベストプラクティスを使用して競合を解決。アーキテクチャ的に健全なソリューションを作成します。
ソーストレーサビリティ[src:P1]
マージされたすべての要素には、どのソースプランから来たかを正確に示すインライン帰属マーカーが含まれます。
アーキテクチャ統合プロセス
マルチモデルプラン生成
GPT-5とGeminiを複数回実行。各実行は大きなコンテキストに異なる方法で取り組み、補完的な実装の詳細を表面化します。
- 完全なメタデータで保存される各プラン
- 関連ファイルを自動抽出
- プロジェクト構造コンテキストを含む
- 多様性のための温度バリエーション
インテリジェント指示処理
あなたの指示が統合を直接制御します。AIは複雑なアーキテクチャガイダンスを理解します。
- 優先順位付け:「プラン2のセキュリティに焦点を当てる」
- 構造:「時系列で整理する」
- アプローチ:「プラン1のデータベース戦略を使用する」
- スコープ:「テストを除外し、コアに焦点を当てる」
深いアーキテクチャ分析
AIは統合前に包括的な分析を実行します。単純な連結ではありません。
- 各プランからの独自のインサイトを特定
- SOLID原則を使用して競合を解決
- 価値あるアーキテクチャの決定を保持
- ソースを超えた創発的なソリューションを作成
完全なトレーサビリティによる統合
すべての決定に対する完全なソース帰属を含む包括的なソリューションを統合します。
- インラインマーカー:[src:P1 step 2, P3 step 5]
- 外部例統合サポート
- 品質検証チェックポイント
- アーキテクチャの一貫性を維持
実際のシステム機能
AIが実際に行うこと
- •すべてのソースプランを研究して独自のインサイトを特定
- •SOLID原則を使用してアーキテクチャの競合を解決
- •単純な組み合わせを超えた創発的なソリューションを作成
- •すべての決定にインラインソースマーカーを追加
- •全体を通してアーキテクチャの一貫性を検証
- •外部例の統合を処理
- •元のタスクへの関連性を維持
指示が統合を制御する方法
- 優先順位付け:「プラン2のセキュリティに焦点を当てる」
- 構造:「コンポーネントごとに整理する」
- アプローチ:「プラン1のデータベース戦略を使用する」
- 品質:「包括的なテストを含める」
- スコープ:「デプロイメントステップを除外する」
- 統合:「ドキュメントの例を使用する」
- 解決:「モノリスよりマイクロサービスを優先する」
技術実装の詳細
バックエンド処理
ImplementationPlanMergeProcessorが統合全体をオーケストレートします。
- • ソースプランから生XMLをフェッチ
- • 関連ファイルコンテキストを抽出
- • プロジェクト構造ツリーを生成
- • 包括的なLLMプロンプトを構築
- • リアルタイム更新でレスポンスをストリーム
AIシステムプロンプト
高度なプロンプトが品質とトレーサビリティを強制します。
- • エキスパートソフトウェアアーキテクトペルソナ
- • SOLID原則競合解決
- • 必須のソース帰属
- • 創発的ソリューション作成
- • 品質検証ゲート
フロントエンドコンポーネント
プラン選択と指示入力のためのリッチUI。
- • 折りたたみ可能なUIを備えたMergePlansSection
- • FloatingMergeInstructions(ドラッグ可能)
- • リアルタイムテキスト強化サポート
- • デバウンス状態管理
- • 指示のセッション永続化
メタデータとストレージ
完全な監査証跡とデバッグ機能。
- • ソースジョブIDを保持
- • デバッグ用の完全なプロンプトを保存
- • マージ指示を追跡
- • ファイル操作を抽出
- • 優先度2ジョブスケジューリング
真の価値:単純なマージを超えて
アーキテクチャ統合
連結ではありません。AIは深いアーキテクチャ分析を実行し、単一のソースプランを超えた創発的なソリューションを作成します。
完全なトレーサビリティ
すべての決定には[src:P1 step 2]マーカーが含まれます。各アーキテクチャ選択の起源を正確に把握します。
SOLIDエンジニアリング実践
任意の選択ではなく、ソフトウェアエンジニアリング原則を使用して競合を解決。アーキテクチャ的に健全な結果。
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