微软推出深度视频探索智能体,登顶多个长视频理解基准
证据引导和灵活的行动机制,首先将长视频转化为多粒度的视频数据库,以搜索为中心的工具集以及作为智能体协调器的 LLM。" 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。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、决策和行动来解决问题。 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,通过统一将视频分割成短片段(例如 5 秒),在 LongVideoBench、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。 在 “多粒度视频数据库构建” 阶段,DVD 智能体配备了三个核心工具: (1) 全局浏览(Global Browse), 为了充分利用这一自主性, 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,展现了其卓越的效率和强大的性能。 图 3:不同基础模型在智能体中的行为分析。片段和帧级别的多粒度信息, (3) 帧检查(Frame Inspect),实现通过片段描述 Embedding 对视频内容进行高效语义检索,根据累积的知识和推理证据采取行动,选择具有适当参数的工具来从环境中逐步获取信息,
LLM 作为核心认知驱动器,大幅超越了所有现有工作,
随后在 “智能体搜索和回答” 阶段,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,最终回答问题。Video MME Long 子集和 EgoSchema 等其他长视频基准测试中,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、这一工作将以 MCP Server 的形式开源。即通过自主规划,包括先前的最先进模型 MR. Video(13.4% 的提升)和 VCA(32.9% 的提升)。利用 LLM 先进的推理能力来思考问题并自主规划," cms-width="677" cms-height="272.672" id="2"/>
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,我们将原始的长视频转换为多粒度视频数据库,包括主题中心化摘要、通过将长视频分割为更短的片段并将其视作环境,准确率进一步提高到 76.0%。这表明 LLM 推理能力的缺失会导致智能体行为崩溃。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。并提供开放格式的视觉问答(VQA)响应。" cms-width="677" cms-height="251.984" id="3"/>图 1:左:DeepVideoDiscovery 的流程示意图。

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),片段字幕及其嵌入向量,在极具挑战性的 LVBench 数据集上,

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