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REPOGEO 报告 · LITE

scabench-org/hound

默认分支 main · commit c2989018 · 扫描时间 2026/6/8 13:08:26

星标 776 · Fork 149

AI 可见性总分
35 /100
亟需修复
品类召回
0 / 2
在所有问题中均未被推荐
规则结果
通过 1 · 警告 1 · 失败 0
客观元数据检查
AI 认识你的名字
3 / 3
直接询问时,AI 是否点名你的仓库
如何阅读这份报告

行动计划告诉你下一步要做什么——按影响力排序、可直接复制粘贴的修改。品类可见性是真正的 GEO 测试:当用户向 AI 提一个不带品牌、本应让 scabench-org/hound 浮出水面的问题时,AI 是真的推荐了你,还是推荐了你的竞品?客观检查验证 AI 引擎最先权衡的那些元数据信号。自指检查判断 AI 是否还认识你的名字。

行动计划 — 可复制粘贴的修复

2 条由 gemini-2.5-flash 生成、按优先级排序的修改。修完后请把对应条目标记为完成。

整体方向
  • highreadme#1
    Strengthen README's opening to emphasize AI auditing and knowledge graphs

    原因:

    当前
    <p align="center"><strong>Autonomous agents for code security auditing</strong></p>
    复制粘贴的修复
    <p align="center"><strong>Autonomous AI auditor for deep code security analysis using adaptive knowledge graphs</strong></p>
  • mediumlicense#2
    Clarify the existing license in the README

    原因:

    复制粘贴的修复
    Add a section or a line in the README, e.g., '## License This project is licensed under [specify license(s) here, e.g., a custom license, or a combination of X and Y]. See the [LICENSE.txt](LICENSE.txt) file for details.'

本次扫描解析到的品类 GEO 通道:google/gemini-2.5-flash, deepseek/deepseek-v4-flash

品类可见性 — 真正的 GEO 测试

向 google/gemini-2.5-flash 提出的不带品牌问题。AI 推荐了你,还是推荐了别人?

各模型使用同一组问题 — 切换标签对比回答与排名。

召回
0 / 2
0% 的问题里出现了 scabench-org/hound
平均排名
越小越好。#1 表示首位推荐。
声量占比
0%
在所有被点名的工具中,你占了多少?
头号对手
returntocorp/semgrep
在 2 个问题中被推荐 2 次
竞品排行
  1. returntocorp/semgrep · 被推荐 2 次
  2. github/codeql · 被推荐 2 次
  3. Snyk Code · 被推荐 1 次
  4. Checkmarx SAST · 被推荐 1 次
  5. Veracode Static Analysis · 被推荐 1 次
  • 品类问题
    Looking for an AI-powered tool to automate deep security audits of my codebase.
    你:未被推荐
    AI 推荐顺序:
    1. Snyk Code
    2. Checkmarx SAST
    3. Veracode Static Analysis
    4. SonarQube
    5. SonarCloud
    6. SonarLint
    7. Semgrep (returntocorp/semgrep)
    8. Semgrep AppSec Platform
    9. CodeQL (github/codeql)
    10. GitHub Advanced Security

    AI 推荐了 10 个替代方案,却始终没点名 scabench-org/hound。这就是要补上的差距。

    查看 AI 完整回答
  • 品类问题
    How can I perform language-agnostic code security analysis using knowledge graphs?
    你:未被推荐
    AI 推荐顺序:
    1. Joern (joernio/joern)
    2. Neo4j (neo4j/neo4j)
    3. ArangoDB (arangodb/arangodb)
    4. CodeQL (github/codeql)
    5. Grakn (graknlabs/grakn)
    6. TypeDB (vaticle/typedb)
    7. Soufflé (souffle-lang/souffle)
    8. LogicBlox
    9. Amazon Neptune
    10. PyTorch Geometric (pyg-team/pytorch_geometric)
    11. Deep Graph Library (DGL) (dmlc/dgl)
    12. Semgrep (returntocorp/semgrep)

    AI 推荐了 12 个替代方案,却始终没点名 scabench-org/hound。这就是要补上的差距。

    查看 AI 完整回答

客观检查

针对 AI 引擎最看重的元数据信号的规则审计。

  • Metadata completeness
    warn

    建议:

  • README presence
    pass

自指检查

当被直接问到你时,AI 是否还知道你的仓库存在?

  • Compared to common alternatives in this category, what is the core differentiator of scabench-org/hound?
    pass
    AI 明确点名了 scabench-org/hound

    AI 的回答可能信誓旦旦却是错的。请按事实核对:技术栈、目标人群、差异化点是不是和你实际的对得上?

  • If a team adopts scabench-org/hound in production, what risks or prerequisites should they evaluate first?
    pass
    AI 明确点名了 scabench-org/hound

    AI 的回答可能信誓旦旦却是错的。请按事实核对:技术栈、目标人群、差异化点是不是和你实际的对得上?

  • In one sentence, what problem does the repo scabench-org/hound solve, and who is the primary audience?
    pass
    AI 明确点名了 scabench-org/hound

    AI 的回答可能信誓旦旦却是错的。请按事实核对:技术栈、目标人群、差异化点是不是和你实际的对得上?

嵌入你的 GEO 徽章

把这个徽章贴进 scabench-org/hound 的 README。每次重新扫描都会自动更新,并跳到最新报告——是「我在乎 AI 可发现性」最简单的公开证明。

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MARKDOWN(README)
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  • 深度报告每月 10 次
  • 无品牌品类查询5,轻量 2
  • 优先行动项8,轻量 3