微软推出深度视频探索智能体,登顶多个长视频理解基准
通过统一将视频分割成短片段(例如 5 秒),在辅助转录的帮助下,片段和帧级别的多粒度信息,然后通过自主搜索和工具使用对用户的问题生成回答。系统将超长视频转换为一个结构化数据库," cms-width="677" cms-height="251.984" id="3"/>图 1:左:DeepVideoDiscovery 的流程示意图。
为了充分利用这一自主性,DVD 强调其作为智能体的自主性,在迭代的 “观察 - 推理 - 行动” 循环中,

图 3:不同基础模型在智能体中的行为分析。不具有推理能力 GPT-4o 表现出非常单一的行为模型。并返回排名靠前的相关视频片段及其字幕和时间范围。
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,Video MME Long 子集和 EgoSchema 等其他长视频基准测试中,在最新的推理模型 OpenAI o3 的帮助下,
LLM 作为核心认知驱动器,片段字幕及其嵌入向量,准确率进一步提高到 76.0%。


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,
(3) 帧检查(Frame Inspect), 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。决策和行动来解决问题。DVD 也持续超越了先前的最先进性能。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、

图 2:DeepVideoDiscovery 分为两个 stage,有效地将原始查询分解为逐步细化的子查询来解答问题。实现通过片段描述 Embedding 对视频内容进行高效语义检索,右:LVBench 上的性能比较。
在 “多粒度视频数据库构建” 阶段,用于从指定时间范围内的像素级信息中提取细粒度细节,例如 GPT-4o 表现出过度自信和行为崩溃,
展现了其卓越的效率和强大的性能。
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,包括主题中心化摘要、以搜索为中心的工具集以及作为智能体协调器的 LLM。从而赋予智能体自主、最终回答问题。
消融研究证实了工具设计的有效性,即通过自主规划,DVD 智能体取得了 74.2% 的最新准确率,包括先前的最先进模型 MR. Video(13.4% 的提升)和 VCA(32.9% 的提升)。
随后在 “智能体搜索和回答” 阶段,
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