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Highteck®
● Servicio Highteck® · IA aplicada al negocio

IA que resuelve trabajo, no que decora pitch decks.

No vendemos hype. Integramos inteligencia artificial donde se justifica con un KPI claro —tiempo ahorrado o errores evitados—: lectura automática de facturas y documentos, chatbots con conocimiento real de su empresa, agentes que ejecutan tareas, clasificación de tickets y análisis de contratos y pliegos.

Modelos cerrados y open-source Opción self-hosted (on-premise) Cada caso con KPI medible Decisiones críticas con aprobación humana
6+casos con ROI probado
on-premopción self-hosted
RAGcon sus propios datos
humanoen la decisión final
¿Qué hacemos?

Inteligencia artificial aplicada, no experimentos de laboratorio

La IA es una herramienta, no un fin. Nuestro trabajo no es ponerle “IA” a su empresa para una foto: es encontrar el proceso donde un modelo bien aplicado le ahorra horas reales o evita errores costosos —y solo ahí lo implementamos, midiendo el resultado.

Trabajamos con texto y documentos colombianos (DIAN, SECOP, manuales internos), conectamos con sus sistemas actuales y dejamos siempre la decisión crítica en manos de una persona. Empezamos por un piloto medido, no por una factura grande.

Nuestra regla de oro: si un caso de uso no tiene un KPI claro —cuántas horas ahorra, cuántos errores evita— no lo implementamos. La IA tiene que pagar su propio costo, y se lo demostramos con números antes de escalar.
Modelos · 3 opciones

Elegimos el modelo según sus datos, su volumen y su presupuesto

No hay un único “mejor modelo”: hay el adecuado para cada caso. Le ayudamos a decidir entre tres caminos según qué tan sensibles son sus datos, cuánto volumen maneja y qué presupuesto tiene.

☁️

Modelos cerrados

Comerciales en la nube

La máxima capacidad disponible hoy, sin infraestructura propia. Pago por uso: arranca rápido y paga solo lo que consume.

  • Capacidad de punta lista para usar
  • Costo por consumo (pago por uso)
  • Ideal para arrancar y validar rápido
  • Sus datos viajan al proveedor (con su aprobación)
🧩

Modelos abiertos

Open-source

Modelos de código abierto que usted controla. Buen balance entre capacidad, costo predecible y control sobre el ciclo de vida.

  • Costo predecible, sin tarifa por token
  • Control total sobre versiones y datos
  • Buen balance capacidad / costo
  • Se pueden afinar a su dominio
🏠

Self-hosted

En su infraestructura

100% on-premise: el modelo corre en su servidor y sus datos nunca salen de su red. La opción para información sensible o regulada.

  • Sus datos jamás salen de su infraestructura
  • Cumplimiento y privacidad máximos
  • Ideal para datos sensibles o regulados
  • Sin dependencia de un proveedor externo
No tiene que decidir solo. En el diagnóstico evaluamos la sensibilidad de sus datos, el volumen esperado y su presupuesto, y le recomendamos —con honestidad— qué modelo le conviene. Muchas veces la mejor combinación es mixta: cerrado para arrancar, open-source o self-hosted cuando el volumen o la confidencialidad lo justifican.
Casos de uso · con ejemplo real

Dónde la IA ya está pagando su costo

Estos son los casos que más retorno dan en empresas colombianas. Cada uno con un ejemplo concreto de cómo se ve funcionando en la práctica.

💬
CASO 01

Chatbot con conocimiento real (RAG)

Responde como un empleado capacitado a partir de sus manuales, políticas y base de conocimiento —no inventa: cita la fuente exacta de donde sacó la respuesta.

Ejemplo

Una empresa de transporte carga su manual de operación. Un conductor pregunta por WhatsApp “¿qué hago si se me vence el SOAT en ruta?” y recibe la respuesta exacta del manual, con la página citada.

🧾
CASO 02

OCR de facturas y XML (DIAN)

Lee facturas electrónicas UBL 2.1, extrae NIT, ítems y valores, valida contra la orden de compra y las registra en cuentas por pagar. Adiós digitación manual.

Ejemplo

Llegan 300 facturas al mes al correo. Pasan de horas de digitación manual a quedar registradas en minutos, con validación automática del proveedor.

🏷️
CASO 03

Clasificación automática de tickets

Cada mensaje al buzón de soporte se etiqueta con categoría, prioridad y responsable, sin que nadie tenga que leerlo primero para enrutarlo.

Ejemplo

Entra “no imprime la impresora fiscal” → se clasifica como Hardware / Prioridad alta y se asigna al técnico de turno automáticamente.

📑
CASO 04

Análisis de pliegos y contratos

Documentos largos → resumen ejecutivo, requisitos habilitantes y un dictamen con su razón. La IA lee lo que su equipo no alcanza a leer a tiempo.

Ejemplo

Un pliego SECOP de 220 páginas se procesa en ~1 minuto: resumen, requisitos jurídicos/financieros/experiencia, banderas rojas y dictamen Participar / No-participar.

⚡ Es la tecnología detrás de nuestro producto Highteck Licitaciones
🤖
CASO 05

Agentes con herramientas (tools)

Un agente que consulta su base de datos, llama APIs y ejecuta acciones —siempre con guardrails y con aprobación humana en lo crítico. Nunca autonomía total.

Ejemplo

“¿Cuántas unidades del producto X quedan en bodega Norte?” → consulta la BD y responde. Si pide “crea la orden de reposición”, la prepara y la deja pendiente de su aprobación.

📊
CASO 06

Reporting en lenguaje natural

Preguntas de negocio en español → consulta SQL → tabla y gráfico. Sus gerentes obtienen datos sin pasar por TI ni esperar el reporte de turno.

Ejemplo

El gerente escribe “ventas por vendedor del último trimestre, de mayor a menor” y obtiene al instante la tabla y el gráfico.

Cómo lo implementamos

De un caso de uso medido a producción, en 5 pasos

Un camino claro: empezamos pequeño y medido, no con una gran inversión a ciegas. Si el piloto no da retorno, lo sabe rápido y barato.

1

Caso de uso y KPIElegir bien

Elegimos juntos UN proceso con retorno claro y definimos la métrica de éxito antes de tocar nada: tiempo ahorrado o errores evitados. Sin KPI, no arrancamos.

2

Datos y conexiónCon seguridad

Conectamos sus fuentes —documentos, base de datos, correo— de forma segura y controlada. Definimos qué datos entran al modelo y qué nunca sale de su red.

3

Piloto medidoAntes de invertir más

Construimos un prototipo acotado y medimos el KPI contra la línea base. Aquí se decide con números si vale la pena escalar —o si conviene parar.

4

Producción con guardrailsSin sorpresas

Despliegue con validaciones, aprobación humana en lo crítico y monitoreo continuo. La IA opera dentro de límites claros, no a su libre albedrío.

5

Mejora continuaA largo plazo

Afinamos prompts y modelos con el uso real y ampliamos a nuevos casos cuando los primeros ya están pagando. El sistema mejora con su operación.

Seguridad y privacidad de datos

Sus datos son suyos. Punto.

La IA mal puesta es un riesgo de confidencialidad. Por eso la diseñamos con control sobre qué sale, qué se queda y quién decide. Estas son las garantías que aplicamos:

🏠

Opción self-hosted 100% on-premise

Para datos sensibles, el modelo corre en su infraestructura y la información nunca cruza su perímetro.

🔒

Sin entrenar modelos de terceros

Sus datos no se usan para entrenar modelos de proveedores externos. Quedan para resolver su caso, nada más.

Aprobación humana en lo crítico

Las decisiones importantes pasan por una persona. La IA propone y prepara; usted aprueba. No hay autonomía total.

🛡️

Guardrails contra alucinaciones

Validaciones y límites que evitan que el modelo invente. En agentes operativos, todo pasa por verificación.

🔎

Trazabilidad: cita su fuente

Cada respuesta informativa muestra de dónde salió. Si no puede citar, lo dice en vez de inventar.

🚦

Control de qué sale y qué no

Usted define qué información puede salir hacia proveedores externos y qué se queda dentro. El control es suyo.

Honestidad ante todo

¿Cuándo conviene la IA… y cuándo no?

No vendemos hype. A veces el diagnóstico honesto es que todavía no vale la pena, y se lo decimos. La IA brilla en unos escenarios y estorba en otros.

✓ Sí conviene cuando…
  • Hay tareas repetitivas que trabajan con texto o documentos.
  • El volumen es alto: cientos o miles de casos al mes.
  • Las reglas son difusas y un humano hoy “interpreta” cada caso.
  • El proceso tiene un KPI claro: horas o errores que sí se pueden medir.
  • Sus datos o documentos ya existen y se pueden conectar.
✕ El diagnóstico podría decir que no, si…
  • El volumen es bajo: automatizar costaría más de lo que ahorra.
  • El problema se resuelve mejor con una regla simple o una hoja de cálculo.
  • No hay un KPI medible: sin métrica no hay forma de saber si funciona.
  • Los datos no existen, están incompletos o no se pueden conectar aún.
  • El error de la IA tendría consecuencias graves sin control humano viable.
Preferimos decirle “esto todavía no le conviene” y conservar su confianza, que venderle un proyecto de IA que no paga su costo. La honestidad es parte del servicio.
¿Por qué Highteck?

IA aplicada con criterio, no por moda

📈

Cada caso con KPI medible

Medimos antes y después. Si la IA no ahorra horas o evita errores comprobables, no la dejamos en producción.

🧠

Modelos cerrados y open-source

No casados con un proveedor: elegimos el modelo adecuado para su caso, su presupuesto y su sensibilidad de datos.

🏠

Self-hosted disponible

Para datos sensibles, montamos modelos open-source 100% on-premise. Su información nunca sale de su red.

🔌

Integración con sus sistemas

Conectamos con lo que ya tiene: facturación DIAN, su base de datos, APIs y correo. La IA vive dentro de su operación.

🇨🇴

Equipo in-house en Colombia

En español, en su zona horaria, especializados en documentos colombianos (DIAN, SECOP). Sin subcontratar.

🎯

Empezamos por un piloto medido

No por una factura grande. Un caso acotado, medido y barato; si da retorno, escalamos. Si no, lo sabemos rápido.

Más información

Preguntas frecuentes

¿Mis datos se envían a proveedores de IA externos?

Solo si usted lo aprueba. Hay opción self-hosted con modelos open-source que corren 100% en su infraestructura, donde sus datos nunca salen de su red. Cuando sí usamos un modelo en la nube, usted decide qué información puede salir y qué se queda dentro.

¿Cuánto cuesta correr la IA?

Depende del volumen. Como referencia: un chatbot de ~500 conversaciones/mes con un modelo cerrado de gama media ronda los USD 30/mes. Siempre le damos una estimación previa de costos de operación antes de empezar, para que no haya sorpresas en la factura mensual.

¿Garantizan que la IA no “alucina”?

En agentes operativos usamos tool-calling con validación: el agente consulta datos reales y verifica antes de actuar. En el modo conversacional informativo mostramos el nivel de confianza y la fuente de cada respuesta; si el modelo no puede respaldar algo, lo dice en lugar de inventarlo.

¿Necesito tener “muchos datos” o un equipo de ciencia de datos?

No. Aprovechamos modelos preentrenados aplicados sobre SUS documentos y datos —no entrenamos desde cero ni necesitamos millones de registros. Tampoco requiere un equipo de data science propio: nosotros lo montamos y su gente solo lo usa.

¿Funciona en español y con documentos colombianos (DIAN, SECOP)?

Sí, es una de nuestras especialidades. Trabajamos con facturas electrónicas DIAN (UBL 2.1), pliegos SECOP, manuales y políticas internas en español. El sistema entiende el contexto y el vocabulario colombiano.

¿Cómo empezamos sin arriesgar mucho?

Con un piloto acotado y medido sobre un solo caso de uso. Definimos el KPI, lo medimos contra la línea base y decidimos con números. Si no da retorno, lo sabemos rápido y barato —sin haber comprometido un presupuesto grande.

¿La IA reemplaza a mi gente?

No. Automatiza lo repetitivo para que su equipo se enfoque en lo que requiere criterio, relación con el cliente y decisión. En lo crítico siempre hay aprobación humana: la IA propone y prepara, su gente decide. Es una herramienta para su equipo, no un reemplazo.

Hablemos

¿Qué proceso de su empresa quiere automatizar con IA?

Diagnóstico gratuito de 45 minutos: le decimos con honestidad si vale la pena, con qué modelo y con qué retorno esperado.

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