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TEAM

Unser Team

Serify zielt darauf ab, modernste Cyber Threat Intelligence für Sicherheitsteams weltweit zugänglich zu machen. Unser Team vereint einzigartig Expertise in automatisierter Beschaffung von Sicherheitsinformationen und adaptivem Deep Learning in Low-Data-Regimes, bewiesen durch jahrelange Forschung und reale Prototypen.

Dr.-Ing. Philipp Kühn

Dr.-Ing. Philipp Kühn

Co-Founder, People, & Product

Philipps Forschung konzentriert sich auf die automatisierte Erfassung und Verarbeitung von Threat Intelligence unter Einsatz von Natural Language Processing und Large Language Models zur Optimierung des CTI-Zyklus. Neben seiner Forschung hat er Teams von bis zu 56 Personen in 5 Gruppen geleitet und bringt praktische Erfahrung in Personalführung und agilem Projektmanagement in den Aufbau von Serify ein.

Dr. rer. nat. Markus Bayer

Dr. rer. nat. Markus Bayer

Co-Founder, Research, & Project

Markus spezialisiert sich auf die Entwicklung modernster Techniken wie Active Learning, Data Augmentation, Transfer Learning und Adversarial Training, um die Robustheit und Präzision von Machine-Learning-Modellen in Cybersicherheitsanwendungen zu verbessern. Seine Doktorarbeit konzentrierte sich auf Deep Learning in textuellen Low-Data-Regimes für Cybersicherheit.

Unsere Forschung und Beiträge im Bereich

Deep Learning in Textual Low-Data Regimes for Cybersecurity

Bayer, Markus

Technology, Peace and Security I Technologie, Frieden und Sicherheit, Springer Fachmedien, 2025

Proactive Cyber Threat Intelligence: Automating the Intelligence Cycle based on Open Sources

Kuehn, Philipp

Technology, Peace and Security I Technologie, Frieden und Sicherheit, Springer Fachmedien, 2025

Reducing Information Overload: Because Even Security Experts Need to Blink

Kuehn, Philipp; Bayer, Markus; Frey, Tobias; Kerk, Moritz; Reuter, Christian

Availability, Reliability and Security, pp. 139-155, 2025

Bandit on the Hunt: Dynamic Crawling for Cyber Threat Intelligence

Kuehn, Philipp; Nadermahmoodi, Dilara; Bayer, Markus; Reuter, Christian

arXiv, 2025

A survey of machine learning models and datasets for the multi-label classification of textual hate speech in english

Bäumler, Julian; Blöcher, Louis; Frey, Lars-Joel; Chen, Xian; Bayer, Markus; Reuter, Christian

arXiv, 2025

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