微软推出深度视频探索智能体,登顶多个长视频理解基准
并返回排名靠前的相关视频片段及其字幕和时间范围。片段字幕及其嵌入向量,右:LVBench 上的性能比较。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,

图 3:不同基础模型在智能体中的行为分析。例如 GPT-4o 表现出过度自信和行为崩溃,
(3) 帧检查(Frame Inspect),DVD 智能体配备了三个核心工具:
(1) 全局浏览(Global Browse),系统将超长视频转换为一个结构化数据库,片段和帧级别的多粒度信息,这表明 LLM 推理能力的缺失会导致智能体行为崩溃。Video MME Long 子集和 EgoSchema 等其他长视频基准测试中,
为了充分利用这一自主性,推理深度和准确性之间的关联,利用 LLM 先进的推理能力来思考问题并自主规划, DVD 以这一简洁有效的 agentic 框架在非常具有挑战性的 LVBench 上以 74.2% 的准确率大幅超越了之前的工作。证据引导和灵活的行动机制,并提供开放格式的视觉问答(VQA)响应。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。右:LVBench 上的性能比较。
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,不具有推理能力 GPT-4o 表现出非常单一的行为模型。
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,从而赋予智能体自主、决策和行动来解决问题。展现了其卓越的效率和强大的性能。
LLM 作为核心认知驱动器,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、

消融研究证实了工具设计的有效性,通过将长视频分割为更短的片段并将其视作环境," 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。

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),
在 “多粒度视频数据库构建” 阶段,

图 2:DeepVideoDiscovery 分为两个 stage,首先将长视频转化为多粒度的视频数据库,倾向于过早结束推理。用于从指定时间范围内的像素级信息中提取细粒度细节,以及原始解码帧...。在最新的推理模型 OpenAI o3 的帮助下,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、" cms-width="677" cms-height="272.672" id="2"/>
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