Nous connectons vos GED, SharePoint, Drive et ERP à un assistant IA qui cite ses sources et respecte les droits d'accès de chacun. Si vos données ne doivent pas quitter la France, nous déployons un RAG privé sur cloud souverain ou dans vos murs.
La connaissance d'une entreprise est éparpillée entre une GED, des espaces SharePoint, des partages réseau, un ERP et des boîtes mail. Retrouver la bonne procédure, la bonne version d'un contrat ou la réponse déjà apportée à un client prend du temps, et dépend souvent de quelques personnes qui savent où chercher.
Un RAG (retrieval-augmented generation) permet à un modèle de langage de répondre en s'appuyant sur vos propres documents, en citant les passages utilisés. Monter une démonstration sur une poignée de fichiers est simple. Ce qui coince ensuite, c'est l'infrastructure : connecteurs qui se désynchronisent, scans illisibles, versions obsolètes, droits d'accès ignorés, absence de mesure de qualité, hébergement incompatible avec la confidentialité des données.
C'est là que se joue environ 70 % d'une mission IA en production : données, réseau, sécurité, CI/CD, observabilité et hébergement. Keltio part de ce socle, avec une variante RAG privé où documents, index et modèles restent hébergés en France, sur OVHcloud, Scaleway ou votre infrastructure.
Estimez le temps passé à chercher dans vos documents et l'urgence de mettre en place un assistant.
Estimation indicative à partir de vos réponses et d'hypothèses prudentes, modifiables. Rien n'est enregistré.
Chaque volet peut être engagé seul ou combiné aux autres : nous ajustons le périmètre à votre existant et à votre objectif.
Nous définissons le cas d'usage avec le métier et évaluons les sources qui l'alimenteront.
Nous alimentons le RAG depuis vos systèmes et préparons les documents pour la recherche.
Nous déployons la base vectorielle et les modèles selon votre niveau d'exigence sur la confidentialité.
Nous construisons la chaîne recherche, reranking et génération, et la mettons à disposition des utilisateurs.
Nous faisons en sorte que l'assistant ne révèle jamais un document à quelqu'un qui n'y a pas droit.
Nous mesurons la qualité des réponses et faisons évoluer l'assistant après sa mise en service.
d'une mission IA en production relève de l'infra et du DevOps. C'est notre métier depuis 2019.
Connecteurs, synchronisation, hébergement, haute disponibilité et sauvegardes font la différence entre une démonstration et un outil utilisé. C'est notre métier depuis 2019.
Nous abordons le RAG avec une approche sécurité by design : SSO, respect des ACL et tests de non-fuite font partie du périmètre, pas d'une phase ultérieure.
Nous savons déployer l'ensemble de la chaîne, documents, index et modèles open source, sur OVHcloud, Scaleway ou votre infrastructure, en infrastructure as code.
Chaque évolution est évaluée sur un jeu de questions validé par vos métiers, avec des traces consultables. Vous savez ce que l'assistant fait bien et où il se trompe.
Atelier avec le métier pour choisir le cas d'usage, les questions types et les critères de succès. Audit des sources et des contraintes de confidentialité, qui déterminent l'hébergement.
Connecteurs, ingestion, vector store, modèles et droits d'accès, déployés en infrastructure as code sur l'hébergement retenu.
Mesure de la qualité sur le jeu de questions, ajustement du découpage, du reranking et des prompts jusqu'à atteindre les critères fixés avec le métier.
Ouverture aux utilisateurs avec formation, puis suivi des questions ratées, ajout de sources et de nouveaux cas d'usage.
Cela dépend de la variante choisie. Avec le RAG privé, les documents, l'index vectoriel et les modèles open source sont hébergés en France, sur OVHcloud, Scaleway ou votre infrastructure, et aucune donnée n'est envoyée à un fournisseur de modèle tiers. Si vos contraintes le permettent, nous pouvons aussi utiliser des modèles accessibles par API, en le décidant ensemble dès le cadrage.
Pour beaucoup d'usages documentaires, oui, car la qualité dépend d'abord de la recherche et de la préparation des documents. Nous comparons les modèles sur votre propre jeu de questions avant de trancher, ce qui évite de choisir sur la base de benchmarks génériques.
Les utilisateurs s'authentifient en SSO et les réponses sont filtrées selon les groupes ou les ACL des documents sources. Les droits sont synchronisés depuis vos systèmes et nous réalisons des tests de non-fuite entre profils avant la mise en service.
Un métier disponible pour définir les questions types et valider les réponses attendues, des accès en lecture aux sources, et un référent pour chaque source de données. Pour SharePoint, une application enregistrée avec les droits API nécessaires.
Un assistant documentaire se dégrade si personne ne suit l'ingestion des nouveaux documents et les questions sans réponse. Nous pouvons assurer le run : surveillance, rapport mensuel qualité et usage, améliorations et ajout de sources. Vos équipes peuvent aussi le reprendre grâce à la documentation d'exploitation.
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