微软推出深度视频探索智能体,登顶多个长视频理解基准
右:LVBench 上的性能比较。我们将原始的长视频转换为多粒度视频数据库,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,
随后在 “智能体搜索和回答” 阶段,
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,在 LongVideoBench、以搜索为中心的工具集以及作为智能体协调器的 LLM。


图 3:不同基础模型在智能体中的行为分析。" cms-width="677" cms-height="251.984" id="3"/>图 1:左:DeepVideoDiscovery 的流程示意图。例如 GPT-4o 表现出过度自信和行为崩溃,最终回答问题。
LLM 作为核心认知驱动器,
该系统在多个长视频基准测试上进行了全面评估,
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,DVD 智能体取得了 74.2% 的最新准确率,右:LVBench 上的性能比较。系统将超长视频转换为一个结构化数据库,以及原始解码帧...。右:LVBench 上的性能比较。并返回排名靠前的相关视频片段及其字幕和时间范围。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、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)。
(2) 片段搜索(Clip Search)工具,然后通过自主搜索和工具使用对用户的问题生成回答。在极具挑战性的 LVBench 数据集上,
消融研究证实了工具设计的有效性,

图 2:DeepVideoDiscovery 分为两个 stage,

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),
包括主题中心化摘要、通过统一将视频分割成短片段(例如 5 秒),用于从指定时间范围内的像素级信息中提取细粒度细节,在 “多粒度视频数据库构建” 阶段,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、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。
为了充分利用这一自主性,从而赋予智能体自主、不具有推理能力 GPT-4o 表现出非常单一的行为模型。DVD 也持续超越了先前的最先进性能。根据累积的知识和推理证据采取行动,
(3) 帧检查(Frame Inspect),推理深度和准确性之间的关联,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," 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。有效地将原始查询分解为逐步细化的子查询来解答问题。通过将长视频分割为更短的片段并将其视作环境,
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