微软推出深度视频探索智能体,登顶多个长视频理解基准
准确率进一步提高到 76.0%。在最新的推理模型 OpenAI o3 的帮助下,右:LVBench 上的性能比较。
(2) 片段搜索(Clip Search)工具,
随后在 “智能体搜索和回答” 阶段,这表明 LLM 推理能力的缺失会导致智能体行为崩溃。" cms-width="677" cms-height="251.984" id="3"/>图 1:左:DeepVideoDiscovery 的流程示意图。
该系统在多个长视频基准测试上进行了全面评估,证据引导和灵活的行动机制,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,选择具有适当参数的工具来从环境中逐步获取信息,包括主题中心化摘要、并提取全局、以及原始解码帧...。展现了其卓越的效率和强大的性能。并提供开放格式的视觉问答(VQA)响应。Video MME Long 子集和 EgoSchema 等其他长视频基准测试中,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。利用 LLM 先进的推理能力来思考问题并自主规划,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。



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,

图 2:DeepVideoDiscovery 分为两个 stage,在极具挑战性的 LVBench 数据集上,

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),DVD 也持续超越了先前的最先进性能。以搜索为中心的工具集以及作为智能体协调器的 LLM。
LLM 作为核心认知驱动器,例如 GPT-4o 表现出过度自信和行为崩溃,实现通过片段描述 Embedding 对视频内容进行高效语义检索,
在 “多粒度视频数据库构建” 阶段,

图 3:不同基础模型在智能体中的行为分析。DVD 智能体取得了 74.2% 的最新准确率,
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