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IA Generativa

Sistemas de IA empresarial potenciados por tus datos.

La IA Generativa entrega valor real cuando está fundamentada en el conocimiento de tu organización, integrada en tus flujos de trabajo y diseñada para operar de manera confiable a escala. Construimos sistemas de IA que van más allá de las demos — aplicaciones de producción que tus equipos usan y en las que confían.

System diagram

RAG runtime

Eval loop
01

Ingest

02

Embed

03

Retrieve

04

Generate

Knowledge base

Model response

Grounding

On

Latency

On

Cost

On

Lo que entregamos

Qué incluye

Aplicaciones RAG

Sistemas de Retrieval-Augmented Generation que fundamentan las respuestas de LLMs en tus documentos internos, bases de datos y bases de conocimiento — precisos, auditables y resistentes a alucinaciones.

Sistemas de Gestión del Conocimiento

Sistemas estructurados para ingerir, fragmentar, embeber y recuperar el conocimiento empresarial a través de documentos, wikis y fuentes de datos operacionales.

Capa de Integración LLM

Capas de abstracción para llamar a modelos fundacionales desde Amazon Bedrock, con gestión de prompts, validación de salidas, caché y controles de costos integrados.

Búsqueda Semántica

Infraestructura de búsqueda vectorial con OpenSearch que habilita consultas en lenguaje natural sobre tu catálogo de productos, documentación o registros de clientes.

Inteligencia Documental

Pipelines para extraer información estructurada de documentos no estructurados — contratos, facturas, reportes — usando LLMs con schemas de salida estructurada.

Guardrails y Seguridad

Filtrado de salidas, protección contra inyección de prompts y monitoreo del comportamiento del modelo para que los sistemas de IA permanezcan dentro de los límites definidos en producción.

Cómo trabajamos

Nuestro proceso

01

Descubrimiento

Mapear casos de uso, fuentes de datos y flujos de trabajo de usuarios.

02

Prototipo

Construir un pipeline RAG o LLM funcional contra datos reales.

03

Evaluar

Medir precisión, latencia y costo contra líneas base.

04

Productivizar

Agregar observabilidad, seguridad e infraestructura de despliegue.

05

Iterar

Evaluación continua y mejora de modelos y prompts.

Stack

Tecnologías

Elegimos herramientas según lo que encaja con el problema, no lo que está de moda. Cada tecnología en nuestro stack está probada en producción.

Amazon BedrockLangGraphOpenSearchPythonTypeScriptPostgreSQLAWSDockerKubernetesApache Iceberg

¿Listo para construir?

Cuéntanos sobre tu proyecto y diseñaremos el enfoque correcto juntos.