[论文] Beyond the Single Camera: Agentic Multi-View Reasoning in Sports ...
论文概要
研究领域: CV 作者: Kerui Chen, Jinglu Wang, Xiaoyi Zhang, Yan Lu 发布时间: 2026-07-13 arXiv: 2607.11844
中文摘要
近期多模态大语言模型(MLLM)在单视角视频理解基准上表现强劲。但体育视频涉及密集遮挡、快速运动和复杂交互,难以从单一视角解决。实践中,体育赛事从多个摄像机角度录制,提供裁判使用的互补证据。然而,尚无现有基准评估MLLM在多视角体育视频理解上的表现。本文引入SportMV-Bench,一个综合基准,基于官方比赛录像构建,通过结合LLM生成、MLLM验证和人工过滤的专用流水线确保质量和一致性。包含787个多视角视频包和2592个问答对,跨越感知感知识别(PAR)、规则感知事件解读(REI)和裁决决策推理(ADR)三类。分析表明当前MLLM未能有效利用多视角信息,瓶颈在于细粒度视觉感知和视角选择而非逻辑推理或领域知识。提出SportMV-Agent,一种主动视角选择、感知工具执行和证据grounded推理的迭代循环智能体框架,相比最强MLLM基线实现14.46%的相对提升。
原文摘要
Recent Multimodal Large Language Models (MLLMs) achieve strong performance on single-view video understanding benchmarks. However, sports videos involve dense occlusion, rapid motion, and complex interactions that are difficult to resolve from a single viewpoint. In practice, sports events are recorded from multiple camera angles, providing complementary evidence used by referees. Yet, no existing benchmark evaluates MLLMs on multi-view sports video understanding. To address this gap, we introduce SportMV-Bench, a comprehensive benchmark built from official match recordings, through a dedicated pipeline combining LLM-based generation, MLLM-based verification, and human filtering to ensure quality and consistency. SportMV-Bench containing 787 multi-view video bundles and 2592 question-answe...
--- *自动采集于 2026-07-15*
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