程序員福音,微軟最新AI檢測代碼漏洞準確率高達99%
根據數據管理公司Coralogix的數據,程序員在每1000行代碼中就會產生70個bug,每個bug解決方案需要的時間是最初編寫代碼時的30倍。該公司估計,美國每年在識別和修復漏洞的花費就高達1130億美元。
好消息是,微軟最近宣布,它已經成功地創(chuàng)建了一個機器學習模型,能夠在97%的時間內準確識別高優(yōu)先級安全漏洞。
在本月早些時候發(fā)布在網上的一份報告中,微軟高級安全程序經理斯科特·克里斯汀森(Scott Christiansen)說,“我們發(fā)現,通過將機器學習模型與安全專家配對,我們可以顯著改善安全漏洞的識別和分類!
該模型具有更高的成功率(99%),可以區(qū)分安全性和非安全性bug。
微軟使用了兩種統(tǒng)計技術來設計漏洞檢測系統(tǒng)。一種是術語頻率逆文檔頻率算法(TF-IDF),它檢查大量文檔集合中的關鍵字并計算它們的相關性。另一種是邏輯回歸模型,它確定特定類或事件存在的概率。
該程序首先將安全性和非安全性bug進行了分類,然后進行了改進,將威脅級別劃分為“關鍵”、“重要”或“低影響”。
克里斯蒂安森說,微軟的目標是設計一個“精確度盡可能接近安全專家水平”的漏洞檢測系統(tǒng)。
該項目的一個關鍵突破,克里斯蒂安森解釋說,是“錯誤報告可以執(zhí)行,即使只有標題是可用的訓練和得分!
克里斯蒂安森說:“據我們所知,這是世界上首次成功率達99%。”微軟最終將在GitHub上開放它的發(fā)現。

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