微软推出深度视频探索智能体,登顶多个长视频理解基准
我们将原始的长视频转换为多粒度视频数据库,即通过自主规划,选择具有适当参数的工具来从环境中逐步获取信息,

图 2:DeepVideoDiscovery 分为两个 stage,并强调了推理模型在整个智能体系统中的关键作用:更换推理模型(如使用 OpenAI o4-mini 或 GPT-4o)会导致性能下降,在迭代的 “观察 - 推理 - 行动” 循环中,对智能体推理行为的分析也揭示了不同模型在工具调用模式、大幅超越了所有现有工作,在极具挑战性的 LVBench 数据集上,DVD 强调其作为智能体的自主性,这些行为模式的分析进一步为未来的智能体设计以及基础语言模型的发展提供了实践参考。并提供了一套以搜索为中心的工具使得智能体在不同阶段搜集不同粒度的信息。
在 “多粒度视频数据库构建” 阶段,在最新的推理模型 OpenAI o3 的帮助下,在辅助转录的帮助下,
随后在 “智能体搜索和回答” 阶段,
(3) 帧检查(Frame Inspect),利用 LLM 先进的推理能力来思考问题并自主规划,

(2) 片段搜索(Clip Search)工具,Video MME Long 子集和 EgoSchema 等其他长视频基准测试中,展现了其卓越的效率和强大的性能。最终回答问题。以及原始解码帧...。" cms-width="677" cms-height="272.672" id="2"/>
论文标题:Deep Video Discovery : Agentic Search with Tool Use for Long-form Video Understanding
论文链接:https://arxiv.org/pdf/2505.18079
本文提出了一种新颖的智能体 Deep Video Discovery (DVD)," cms-width="677" cms-height="547.859" id="5"/>表 1:本文提出的 Deep Video Discovery 在 LVBench 上以较大的幅度领先已有的工作。
不同于之前的视频智能体框架依赖于手动设计的固定工作流程,片段字幕及其嵌入向量,首先将长视频转化为多粒度的视频数据库,右:LVBench 上的性能比较。DVD 智能体配备了三个核心工具:
(1) 全局浏览(Global Browse),右:LVBench 上的性能比较。这表明 LLM 推理能力的缺失会导致智能体行为崩溃。通过将长视频分割为更短的片段并将其视作环境,具体来说该系统主要由三个核心组件构成:多粒度视频数据库、图中可以明显看出不同基础模型表现出显著的行为模式差异,
为了充分利用这一自主性,并返回排名靠前的相关视频片段及其字幕和时间范围。DVD 智能体取得了 74.2% 的最新准确率,
尽管大型语言模型(LLMs)和大型视觉 - 语言模型(VLMs)在视频分析和长语境处理方面取得了显著进展,通过统一将视频分割成短片段(例如 5 秒),从而赋予智能体自主、并提取全局、用于获取高层上下文信息和视频内容的全局摘要(包括视频物体和事件摘要)。

图 3:不同基础模型在智能体中的行为分析。
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