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VulBERTa-MLP-VulDeePecker

基于RoBERTa模型的源代码安全漏洞智能检测系统

VulBERTa-MLP-VulDeePecker是一个基于RoBERTa架构的源代码漏洞检测工具。通过对C/C++项目代码预训练和定制化分词,该模型在VulDeePecker等数据集上展现出优秀的漏洞识别能力。模型支持二分类和多分类检测,并开放了预训练数据与模型资源。

burpgpt - 使用AI技术提升网络安全漏洞检测
AI分析Burp SuiteBurpGPTGithubOpenAI模型安全漏洞开源项目
BurpGPT Pro版推出,面向专业人士和网络安全团队,提供强大的功能和用户友好界面,提升安全漏洞检测能力。该扩展通过OpenAI模型分析网络流量,生成自动化安全报告,并支持自定义分析提示,以提高检测精度和覆盖面。访问官网了解更多详情及最新更新。
deberta-v2-xxlarge - 强大的自然语言处理模型,采用解耦注意力机制的BERT增强版
BERTDeBERTaGithubHuggingface开源项目模型深度学习自然语言处理预训练模型
DeBERTa-v2-xxlarge是一个48层、1536隐藏层和15亿参数的高级语言模型。它通过解耦注意力和增强型掩码解码器优化了BERT和RoBERTa架构,使用160GB原始数据训练。该模型在SQuAD和GLUE等多个自然语言理解任务中表现优异,性能显著优于BERT和RoBERTa。DeBERTa-v2-xxlarge适用于复杂的自然语言处理任务,是研究和开发中的有力工具。
codebert-java - CodeBERT模型针对Java代码优化 助力代码生成评估
CodeBERTGitHub代码数据集GithubHuggingface代码生成评估开源项目机器学习模型模型自然语言处理
这是一个基于microsoft/codebert-base-mlm模型训练的CodeBERT变体,专注于Java代码处理。经过100万步的掩码语言建模训练,该模型主要应用于CodeBERTScore项目,用于评估代码生成质量。它利用codeparrot/github-code-clean数据集的Java代码,不仅可用于代码生成评估,还能支持其他代码分析任务,为相关研究和应用提供了有力支持。
deberta-v3-base - 高效预训练语言模型提升自然语言理解任务性能
DeBERTaGithubHuggingface开源项目文本分类模型深度学习自然语言处理预训练模型
DeBERTa-v3-base是一种改进的预训练语言模型,采用ELECTRA风格预训练和梯度解耦嵌入共享技术。该模型在SQuAD 2.0和MNLI等自然语言理解任务上表现优异,超越了RoBERTa等基准模型。它具有12层结构、768维隐藏层、86M骨干参数和128K词表。研究人员可通过Hugging Face Transformers库对其进行微调,应用于多种自然语言处理任务。
deberta_finetuned_pii - DeBERTa微调模型实现精准PII识别与分类
GithubHuggingfacePII识别debertatoken-classification个人信息保护开源项目数据隐私模型
deberta_finetuned_pii是一个基于DeBERTa架构的微调模型,专门用于识别和分类非结构化文本中的个人身份信息(PII)。该模型能准确识别多种PII类别,如账户信息、银行详情、个人资料、联系方式等。通过高效检测敏感信息,它有助于确保数据隐私和合规性,适用于处理文档、邮件和用户生成内容。模型可通过transformers库轻松集成,提升数据处理的安全性和效率。
GPT_Vuln-analyzer - AI智能漏洞分析工具,支持网络、DNS及子域名检测
AI模型CLI界面GPT_Vuln-analyzerGUI界面Github开源项目漏洞分析
GPT_Vuln-analyzer是一个用于漏洞分析的智能工具,支持网络扫描、DNS枚举和子域名检测,通过CLI和GUI接口进行操作。集成OpenAI、Bard API、Llama AI等多种AI模型,以及nmap和dnsresolver等Python模块,提供高效且准确的分析。详细的使用指南和模块集成指导,支持多操作系统,能够满足多种安全测试需求。
deberta-large - DeBERTa模型利用解耦注意力机制提升自然语言理解能力
DeBERTaGithubHuggingface开源项目微软模型注意力机制自然语言处理语言模型
DeBERTa是微软开发的预训练语言模型,基于BERT和RoBERTa进行改进。该模型引入解耦注意力和增强型掩码解码器,在80GB训练数据上优化后,在多数自然语言理解任务中超越BERT和RoBERTa。DeBERTa在SQuAD和GLUE等基准测试中表现出色,其中DeBERTa-V2-XXLarge版本在多项任务上达到顶尖水平。研究者可通过Hugging Face的transformers库使用和微调DeBERTa模型。
Llama-3-WhiteRabbitNeo-8B-v2.0 - 开源网络安全AI模型助力攻防实践
GithubHuggingfaceLlama-3WhiteRabbitNeo人工智能开源项目模型模型使用许可网络安全
Llama-3-WhiteRabbitNeo-8B-v2.0是一款基于Llama-3架构的开源网络安全AI模型。该模型拥有80亿参数,可用于漏洞识别、渗透测试等攻防领域。模型提供API接口和本地部署方式,使用时需遵守相关限制条款。WhiteRabbitNeo系列旨在探索AI在网络安全领域的应用潜力及其社会影响。
graphcodebert-base - GraphCodeBERT结合数据流信息的代码预训练模型
GithubGraphCodeBERTHuggingface代码理解开源项目数据流分析模型深度学习自然语言处理
GraphCodeBERT是基于Transformer架构的代码预训练模型,结合代码序列和数据流信息。模型包含12层、768维隐藏状态和12个注意力头,最大序列长度512。在CodeSearchNet数据集上训练,涵盖6种编程语言的230万函数-文档对,旨在增强代码理解和处理能力。
deberta-v3-large - 微软DeBERTa-v3-large模型提升自然语言理解性能
DeBERTaGithubHuggingface人工智能开源项目机器学习模型自然语言处理预训练模型
DeBERTa-v3-large是微软基于DeBERTa架构开发的自然语言处理模型。它采用ELECTRA式预训练和梯度解耦嵌入共享技术,在SQuAD 2.0和MNLI等任务上表现优异。模型包含24层结构,1024隐藏层大小,共304M参数,可处理复杂的自然语言理解任务。相比前代模型,DeBERTa-v3-large在下游任务性能上有显著提升。
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