開始前にAIソフトウェアのリスクを阻止

誰が (何を) 書いたかに関わらず、コミットするたびに安全で高品質なコードを送ることができます。

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From the #1 secure coding training company
AI ソフトウェアガバナンス

AI 主導開発のコントロールプレーン

AI 主導の開発を可視化、安全、回復力を持たせ、本番稼働前に脆弱性を防ぎ、チームが自信を持って迅速に行動できるようにします。

大規模なエンタープライズガバナンス、自信を持った AI 開発。

ポリシーを確立し、全社的な可視性を獲得し、開発ライフサイクル全体にわたって AI によって生じる制御不能なリスクを防止します。

AI が作成するコードの量を可視化

  • AI ワークフロー全体で安全な開発ポリシーを定義して適用する
  • Strengthen secure coding capability across engineering teams
  • さまざまな言語や脆弱性を対象としたハンズオントレーニングへのアクセス
AI Governance
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AI が導入した脆弱性をコミット時に防ぐ

導入された脆弱性を 53% 以上削減

  • 開発者とAI主導のワークフロー全体で安全なコーディング機能を構築
  • Deliver policy-aligned guidance directly in developer tools
  • See how AI-generated code impacts software risk
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速度を落とさずに AI 開発を拡大

MTTRを最大 82% 削減

  • 適応型学習とハンズオンラボで測定可能なスキル向上を促進
  • Deliver real-time guidance inside developer tools
  • Fix vulnerabilities earlier to reduce cost of rework
Engineering
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私たちが素晴らしい理由

安全で、すでに使用しているツールに合わせて構築されています

*近日公開
概念的かつインタラクティブな学習活動
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脆弱性トピックとセキュリティコンセプト
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15 のコーディング言語での AI チャレンジ
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コーディング言語とフレームワーク
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March 28, 2019
コーダーがセキュリティを征服する:共有して学ぶシリーズ-ビジネスロジックの問題

コーディングの問題が問題の一部かもしれませんが、ビジネスロジックのエラーは、ほとんどの場合、設計上の欠陥や、アプリを最初に作成したときの誤った論理的仮定が原因です。

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March 27, 2019
DevSecOps: 古いセキュリティバグが未だに新たなトリックを仕掛けている

サイバーセキュリティでは、私たちはしばしばハンターのようです。私たちの目は地平線にしっかりと釘付けになり、次のブレイクアウトの脆弱性を探しています。しかし、このように将来を見据えた視点は、セキュリティ意識全体を弱めるという意外な効果をもたらす可能性があります。

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March 21, 2019
Coders Conquer Security: Share & Learn シリーズ-メールヘッダーインジェクション

Webサイトやアプリケーションでは、ユーザーが電子メールを使用してアプリケーションを通じてフィードバックやその他のさまざまな情報を送信できるのが一般的です。また、ほとんどの人は、潜在的なセキュリティリスクという観点からは考えていません。

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March 14, 2019
コーダーがセキュリティを征服:共有して学ぶシリーズ:安全でないダイレクトオブジェクトリファレンス

直接オブジェクト参照とは、特定のレコード (「オブジェクト」) がアプリケーション内で参照されることです。通常は一意の識別子の形をとり、URL に表示されることもあります。

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March 13, 2019
ソフトウェア・セキュリティは西部開拓時代にある(そしてそれは我々を死に至らしめることになる)

ソフトウェアセキュリティは私にとって常に最優先事項であり、ますますデジタル化が進み、個人情報を共有するライフスタイルによってもたらされる非常に現実的な危険も同様です。結局のところ、私たちはほとんど規制も監督もされておらず、幸いにも無視されている領域にいます。私たちは西部開拓時代にいます。

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March 7, 2019
安全でない暗号ストレージとセキュリティ | セキュア・コード・ウォリアー

このデジタル社会では、開発者は安全でない暗号化ストレージから情報やビジネスを安全に保つ責任があります。セキュア・コード・ウォリアーから学びましょう。

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February 28, 2019
コーダーがセキュリティを征服:共有して学ぶシリーズ-XQuery インジェクション

Webサイトの大半は、XMLデータベースを使用して、ユーザーのログイン認証情報、顧客情報、個人識別情報、機密データなどの重要な機能を実行しています。そのため、XQuery攻撃は攻撃の対象範囲がかなり大きくなります。

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February 21, 2019
セキュリティ設定ミスとは| セキュア・コード・ウォリアー

セキュリティの設定ミスとは最も一般的なセキュリティ設定ミスと脆弱性を防ぐ方法をご覧ください。セキュア・コード・ウォリアーから学びましょう。

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February 15, 2019
4歳の誕生日おめでとう、セキュア・コード・ウォリアー、ユー・チーキー・リトル・トドラー

娘と会社が年をとるほど、スタートアップの旅と「初めて」の親の旅との間には、非常に多くの類似点があることに気づきます。私は今、どちらも4年目です。.pi

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February 14, 2019
コーダーがセキュリティを征服する:シェア&ラーニングシリーズ-クリックジャッキング

それでは、クリックジャッキングのしくみ、なぜ危険なのか、そしてあなたのような開発者がクリックジャッキングを防止するためにできることについて見ていきましょう。

オブザーバビリティ

AI 主導の開発リスクを可視化

AI コーディングの使用方法、それがもたらすリスク、およびその背後にある動作を確認することで、脆弱性が公開される前に阻止できます。

さらに詳しく
ケーススタディを読む

「セキュリティチャンピオンネットワークは、そのプログラムの主要なコントロールと見なされてきました。あるチームにとって、その影響は計り知れず、脆弱性の修正にかかる平均時間が 82% 短縮されました。」

マッズ・ハワード
Sage の「人を中心としたセキュリティリーダー」

シャドウ AI を発見しよう

どのAIツール、LLM、MCPがチーム全体で使用されているかを確認してください。

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Trust agent policy

真のリスクを相関付ける

AI支援コードを開発者のスキルと結び付け、コミット時に導入された脆弱性をつなげます。

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policy gating

トレース AI ツールの使用状況

AI 支援開発がどこで行われているか (リポジトリ、プロジェクト、コントリビューター別) を把握できます。

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distribution chart

重要なリスクシグナルの優先順位付け

チームやリポジトリ全体で最も緊急性の高いコミットレベルのリスクホットスポットを強調します。

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学習

脆弱性を発生源から軽減

実際の開発者ワークフローで実施される実践的なセキュア・コーディングと AI セキュリティ・ラーニングにより、組織の脆弱性を 53% 以上削減できます。

さらに詳しく
ケーススタディを読む

「セキュア・コード・ウォリアーとのパートナーシップはスムーズで生産的でした。彼らは私たちのトレーニングプログラムの実施と改善を支援してくれ、その結果、目に見えるリスクの軽減と安全な開発文化の強化につながりました。」

セバスチャン・リングバウト
開発サービスのプロダクトオーナー 
カマー・ヴァン・コーファンデルで

ゲーム化されたハンズオン学習

コーディングラボ、クエスト、ミッション、トーナメントなどのインタラクティブなプレイモードでは、実際の練習を通じて安全なコーディング習慣を身に付けることができます。

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Gamified

安全な AI コード開発

700を超えるAI、LLM、MCPのアクティビティにより、開発者はAIが生成したコードを安全に検証できます。

さらに詳しく

チームが最適化できるようにする

開発者向けトレーニングだけでなく、実践的で関連性の高い学習を通じて、開発プロセスにセキュリティマインドセットを組み込んでください。

さらに詳しく

セキュリティプログラムのベンチマーキング

組織のパフォーマンスを同業他社と比較してベンチマークできるようにしましょう。ニーズを満たし、ビジネス成果を達成できるセキュリティプログラムの基準を設定しましょう。

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統治

開発者と AI のポリシー管理を大規模に実施

さらに詳しく
ケーススタディを読む

「Secure Code Warriorのおかげで、開発者の生産性が向上し、製品や改善点を市場に出す能力が加速し、時間の経過とともにコストとリスクが大幅に削減されました。」

アラン・オズボーン

Paysafe の最高情報セキュリティ責任者

安全なガバナンスを実施する

ポリシーの適用を自動化して、AIを活用した開発者が安全なコーディング標準を確実に満たすようにします。

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承認済みの AI モデルの管理

コミットの時点で、使用を許可された AI ツール、LLM、コーディングエージェントに制限します。

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Policies

CI でのログ、警告、またはブロック

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Commit policy

ポリシーベースの修復をトリガーする

危険な行動やAIの不正使用が検出された場合は、対象を絞った適応型学習を割り当てます。

さらに詳しく

出荷前に安全な AI 主導型開発

ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたって、開発者のリスクを把握し、ポリシーを適用し、脆弱性を防止します。

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trust score
AI ソフトウェアガバナンスに関する FAQ

AI ソフトウェアガバナンスと AI 主導のソフトウェアリスクを軽減する方法を理解する

AI ソフトウェアガバナンスとは何か、なぜ重要なのか、そして Secure Code Warrior が組織が AI 支援開発を安全に採用するのにどのように役立つかをご覧ください。

AI ソフトウェアガバナンスとは

AI ソフトウェアガバナンスとは、ソフトウェア開発における人工知能の使用状況を確認、測定、制御、実施する能力です。これには、AI コーディングアシスタントと LLM の可視化、コミットレベルのリスク分析、ポリシーの適用、リスクの高い AI 生成コードの本番環境への導入防止などが含まれます。

AI ソフトウェアガバナンスはなぜ重要なのか

組織がAIチャットボットを何気なく使用する開発者から、自律的にコードを生成および変更するAIエージェントに移行するにつれて、リスクサーフェスは劇的に拡大します。これらのツールは、マシンの速さで脆弱性、安全でないパターン、コンプライアンスへの露出を招きかねません。

AIソフトウェアガバナンスにより、AIの使用状況を可視化し、ポリシー管理を実施し、コードが本番環境に導入される前にAIによって導入されるリスクを防ぐことができるため、組織はAIを安全に採用できます。

AI開発ガバナンスはDevSecOpsとどう違うのですか?

DevSecOpsはセキュリティテストをCI/CDパイプラインに統合して脆弱性を検出します。AI 開発ガバナンスは、AI の使用状況を可視化し、AI アシストによるコミットと開発者のスキルを関連付け、コミット時に AI モデルポリシーを適用し、安全なコーディング動作を改善することでさらに発展します。DevSecOps はリスクを検出し、AI ガバナンスはそれを防ぎます。

セキュア・コード・ウォリアーはどのようにしてAIソフトウェアのリスクを軽減するのでしょうか?

AI で生成されたコードを保護するには、AI ツールの使用状況の可視化、コミットレベルのリスク分析、開発ワークフロー全体のガバナンス監視が必要です。Secure Code Warrior は、統合された AI ソフトウェアガバナンスプラットフォーム内で AI のオブザーバビリティ、脆弱性の相関関係、開発者の能力に関するインサイトを提供します。

AI のリスク軽減を経営陣や監査人にどのように証明しますか?

Secure Code Warriorが提供するエンタープライズダッシュボード、AIモデルのトレーサビリティ、ガバナンスレポートにより、導入された脆弱性が大幅に減少し、開発者が向上したことが実証されます。 トラストスコア®™ チーム間のメトリックスとポリシーコンプライアンス

また、このプラットフォームでは、開発者、AI コーディングアシスタント、LLM、自律型エージェントなど、特定のコードを誰が、または何を生成したかを監査可能な状態で追跡できます。これにより、経営陣、規制当局、監査人に対する検証可能な AI ソフトウェアサプライチェーンの説明責任が生まれます。

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