微软推出深度视频探索智能体,登顶多个长视频理解基准

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),在极具挑战性的 LVBench 数据集上,并提供开放格式的视觉问答(VQA)响应。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。在 LongVideoBench、用于从指定时间范围内的像素级信息中提取细粒度细节,
系统将超长视频转换为一个结构化数据库,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,在迭代的 “观察 - 推理 - 行动” 循环中,
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,右:LVBench 上的性能比较。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。在最新的推理模型 OpenAI o3 的帮助下,
随后在 “智能体搜索和回答” 阶段,
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,不具有推理能力 GPT-4o 表现出非常单一的行为模型。
LLM 作为核心认知驱动器,DVD 智能体取得了 74.2% 的最新准确率,然后通过自主搜索和工具使用对用户的问题生成回答。在辅助转录的帮助下,
在 “多粒度视频数据库构建” 阶段,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,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,选择具有适当参数的工具来从环境中逐步获取信息,证据引导和灵活的行动机制,准确率进一步提高到 76.0%。我们将原始的长视频转换为多粒度视频数据库,
(3) 帧检查(Frame Inspect),

图 3:不同基础模型在智能体中的行为分析。并提取全局、
该系统在多个长视频基准测试上进行了全面评估,倾向于过早结束推理。 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。

图 2:DeepVideoDiscovery 分为两个 stage," cms-width="677" cms-height="272.672" id="2"/>图 1:左:DeepVideoDiscovery 的流程示意图。
(2) 片段搜索(Clip Search)工具,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)。即通过自主规划,DVD 强调其作为智能体的自主性,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。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、通过统一将视频分割成短片段(例如 5 秒),
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