向量数据库 结合区块链技术,通过 **embedding** 实现数据确权与语义存证,为 **RAG** 架构提供可信的语义检索能力。向量数据库的区块链集成,推动 AI 应用向可信计算演进。
embedding 存证的区块链应用包括:
· 语义哈希存证:将 embedding 生成唯一哈希值上链存储;
· 多节点共识机制:分布式节点共同验证 embedding 的语义一致性;
· 智能合约管理:通过合约控制 embedding 的访问与更新权限。某版权平台用该策略使数字内容 embedding 存证准确率达 99.9%。
针对区块链场景,向量数据库采用:
· 链上 - 链下混合存储:embedding 主体存于向量数据库,哈希值存于区块链;
· 共识索引更新:区块链共识后自动更新 embedding 索引;
· 可信检索协议:基于零知识证明实现加密状态下的 embedding 检索。某金融机构借此将可信 embedding 检索延迟降至 200ms。
在 “区块链 embedding + 向量数据库” 的 RAG 流程中:
1. 查询请求生成 embedding 并上链验证语义一致性;
2. 向量数据库 检索经区块链存证的可信 embedding;
3. RAG 整合结果并输入大模型,生成可信回答。该方案使某知识产权平台的侵权检索准确率提升 35%,验证 **RAG** 与区块链的协同价值。
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