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FOT: a versatile, configurable, extensible fuzzing framework., , , , und . ESEC/SIGSOFT FSE, Seite 867-870. ACM, (2018)A First Look at the Effect of Deep Learning in Coverage-guided Fuzzing., , , , , , , und . ASE, Seite 1186-1189. IEEE, (2021)DiffChaser: Detecting Disagreements for Deep Neural Networks., , , , , und . IJCAI, Seite 5772-5778. ijcai.org, (2019)An Empirical Study on Benchmarks of Artificial Software Vulnerabilities., , , , , und . CoRR, (2020)Steelix: program-state based binary fuzzing., , , , , und . ESEC/SIGSOFT FSE, Seite 627-637. ACM, (2017)Hawkeye: Towards a Desired Directed Grey-box Fuzzer., , , , , , und . ACM Conference on Computer and Communications Security, Seite 2095-2108. ACM, (2018)Locating vulnerabilities in binaries via memory layout recovering., , , , , , , und . ESEC/SIGSOFT FSE, Seite 718-728. ACM, (2019)Leopard: identifying vulnerable code for vulnerability assessment through program metrics., , , , , , und . ICSE, Seite 60-71. IEEE / ACM, (2019)Principled Greybox Fuzzing.. ICFEM, Volume 11232 von Lecture Notes in Computer Science, Seite 455-458. Springer, (2018)BIFF: Practical Binary Fuzzing Framework for Programs of IoT and Mobile Devices., , , , , , und . ASE, Seite 1161-1165. IEEE, (2021)