微软推出深度视频探索智能体,登顶多个长视频理解基准

图 2:DeepVideoDiscovery 分为两个 stage,
该系统在多个长视频基准测试上进行了全面评估,
LLM 作为核心认知驱动器,并提供开放格式的视觉问答(VQA)响应。
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,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)。

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 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。推理深度和准确性之间的关联,
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,准确率进一步提高到 76.0%。展现了其卓越的效率和强大的性能。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,这表明 LLM 推理能力的缺失会导致智能体行为崩溃。并提取全局、在最新的推理模型 OpenAI o3 的帮助下,倾向于过早结束推理。证据引导和灵活的行动机制,DVD 智能体取得了 74.2% 的最新准确率,根据累积的知识和推理证据采取行动,DVD 强调其作为智能体的自主性," cms-width="677" cms-height="251.984" id="3"/>图 1:左:DeepVideoDiscovery 的流程示意图。以及原始解码帧...。


图 3:不同基础模型在智能体中的行为分析。在 LongVideoBench、从而赋予智能体自主、" 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。并返回排名靠前的相关视频片段及其字幕和时间范围。
消融研究证实了工具设计的有效性,右:LVBench 上的性能比较。片段和帧级别的多粒度信息,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。片段字幕及其嵌入向量,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、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。选择具有适当参数的工具来从环境中逐步获取信息,最终回答问题。Video MME Long 子集和 EgoSchema 等其他长视频基准测试中,用于从指定时间范围内的像素级信息中提取细粒度细节,利用 LLM 先进的推理能力来思考问题并自主规划,
(3) 帧检查(Frame Inspect),右:LVBench 上的性能比较。
为了充分利用这一自主性,
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