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思科推出 Antares 小语言 AI 模型,专为“定位漏洞”设计

IT之家互联网2026-07-23 07:20:21
思科推出专为漏洞定位设计的 Antares 小语言模型,已发布 350M 和 1B 参数版本,后续将推 3B 版。模型并非自主发现漏洞,而是辅助安全人员定位已知 CWE 漏洞,提升审查效率。在包含 290 个真实代码库的基准测试中,1B 版漏洞文件检出率达 22.4%。#AI安全# #漏洞检测#...

最新 7 月 22 日消息,思科发文,宣布推出 Antares 系列小语言模型,相应模型专门用于定位漏洞,目前官方已在 Hugging Face(点此访问)发布 350M 和 1B 参数版本,后续还将推出 30 亿参数(3B)版本。

据介绍,Antares 并非能够自主发现未知漏洞的 AI 模型,其设计目的是帮助安全人员进行漏洞定位(Vulnerability Localization),模型在获取 CWE 漏洞类型及相关描述后,会利用终端命令搜索代码库,输出检查报告,以便帮助安全人员提升人工审查效率。

为了评估 Antares 模型性能,思科进行了一项漏洞定位基准测试(Vulnerability Localization Benchmark),该测试涵盖 290 个真实代码库、147 种 CWE 漏洞类型以及 500 项测试任务。根据思科公布的技术报告,Antares-1B 在漏洞文件检出率(Recall)方面达到 22.4%,在所有参与测试的模型中排名最高,略高于 GPT-5.5 的 22.1%

思科表示,由于 Antares 模型规模较小,可以直接部署在本地环境、企业内网中运行,具有轻量化、隐私化特点。不过其本身功能有限,只能用作辅助用途,企业仍需要结合依赖组件分析、软件组成分析(SBOM)、敏感信息扫描、动态安全测试、威胁建模、漏洞修复以及人工安全审查等措施,才能建立完整的软件安全防护体系。

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