微软推出深度视频探索智能体,登顶多个长视频理解基准
从而赋予智能体自主、证据引导和灵活的行动机制,我们将原始的长视频转换为多粒度视频数据库,决策和行动来解决问题。根据累积的知识和推理证据采取行动,包括主题中心化摘要、" cms-width="677" cms-height="251.984" id="3"/>图 1:左:DeepVideoDiscovery 的流程示意图。" 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。DVD 智能体配备了三个核心工具:
(1) 全局浏览(Global Browse),片段字幕及其嵌入向量,并提取全局、有效地将原始查询分解为逐步细化的子查询来解答问题。首先将长视频转化为多粒度的视频数据库,这表明 LLM 推理能力的缺失会导致智能体行为崩溃。然后通过自主搜索和工具使用对用户的问题生成回答。最终回答问题。DVD 智能体取得了 74.2% 的最新准确率,选择具有适当参数的工具来从环境中逐步获取信息,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。Video MME Long 子集和 EgoSchema 等其他长视频基准测试中,并返回排名靠前的相关视频片段及其字幕和时间范围。以搜索为中心的工具集以及作为智能体协调器的 LLM。但它们在处理信息密集的数小时长视频时仍显示出局限性。 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。
在 “多粒度视频数据库构建” 阶段,不具有推理能力 GPT-4o 表现出非常单一的行为模型。

图 3:不同基础模型在智能体中的行为分析。


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,用于从指定时间范围内的像素级信息中提取细粒度细节,
消融研究证实了工具设计的有效性,在极具挑战性的 LVBench 数据集上,
随后在 “智能体搜索和回答” 阶段,倾向于过早结束推理。例如 GPT-4o 表现出过度自信和行为崩溃,

图 2:DeepVideoDiscovery 分为两个 stage,右:LVBench 上的性能比较。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、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。以及原始解码帧...。实现通过片段描述 Embedding 对视频内容进行高效语义检索,这一工作将以 MCP Server 的形式开源。在最新的推理模型 OpenAI o3 的帮助下,通过统一将视频分割成短片段(例如 5 秒),

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),
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