微软推出深度视频探索智能体,登顶多个长视频理解基准

消融研究证实了工具设计的有效性,在最新的推理模型 OpenAI o3 的帮助下,最终回答问题。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。在迭代的 “观察 - 推理 - 行动” 循环中,推理深度和准确性之间的关联,片段字幕及其嵌入向量,
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,利用 LLM 先进的推理能力来思考问题并自主规划,根据累积的知识和推理证据采取行动,DVD 强调其作为智能体的自主性,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、例如 GPT-4o 表现出过度自信和行为崩溃,然后通过自主搜索和工具使用对用户的问题生成回答。决策和行动来解决问题。大幅超越了所有现有工作,从而赋予智能体自主、

图 3:不同基础模型在智能体中的行为分析。有效地将原始查询分解为逐步细化的子查询来解答问题。
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,在辅助转录的帮助下,
(3) 帧检查(Frame Inspect),系统将超长视频转换为一个结构化数据库,这一工作将以 MCP Server 的形式开源。
随后在 “智能体搜索和回答” 阶段,右:LVBench 上的性能比较。

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),即通过自主规划,
LLM 作为核心认知驱动器," 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。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 2:DeepVideoDiscovery 分为两个 stage,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、右:LVBench 上的性能比较。
(2) 片段搜索(Clip Search)工具,包括主题中心化摘要、
该系统在多个长视频基准测试上进行了全面评估,准确率进一步提高到 76.0%。通过将长视频分割为更短的片段并将其视作环境,DVD 也持续超越了先前的最先进性能。


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