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Consultoría en Ciencia de Datos para la Gestión Empresarial

Transforma tu empresa con nuestra consultoría en ciencia de datos, optimizando decisiones y procesos estratégicos para un crecimiento sostenible.

Casi nadie nos llama porque le falten datos. Nos llaman porque dos áreas dan cifras distintas para lo mismo y nadie tiene con qué zanjarlo. Ahí es donde empezamos: de dónde sale cada dato, quién responde por él y qué regla lo define.

Inventario de orígenes de una empresa: de dónde sale cada dato, cómo llega y en qué estado está —listo para usar, pendiente de limpieza o sin nadie que responda por él. No contiene ningún dato real ni simulado.

Nuestro Alcance

Capacidades en análisis y gestión de datos, del dato en bruto a la decisión

El orden en que se hace, que es lo que decide el resultado

  1. Diagnóstico — Se levanta el inventario de orígenes y se mide en qué estado llega cada uno. Sale una hoja de ruta con lo que se puede usar hoy y lo que no.
  2. Dueños y definiciones — Antes de construir nada se acuerda quién responde por cada dominio y qué significa exactamente cada indicador. Es la etapa que evita la discusión de cifras.
  3. Tuberías de datos — Se desarrollan las cargas que traen, limpian y validan. Lo que no cumple una regla no entra, y queda registro de por qué.
  4. Tableros y modelos — Se construye lo que responde las preguntas del negocio, con la definición de cada cifra a la vista y su fecha de corte.
  5. Adopción y soporte — Se forma a quien lo va a usar y se acompaña el primer trimestre. Un tablero que nadie abre es un proyecto que no terminó.

Qué es un ETL, dicho sin la sigla

Traer los datos es la parte fácil. Decidir cuáles no pasan es donde está el trabajo.

Recorrido de un dato desde su origen hasta el tablero, etapa por etapa: Captura, Limpieza, Calidad, Modelo, Tablero. En cada una se indica qué ocurre y qué información se queda fuera, con el motivo registrado.

Un tablero que se cae seis meses después de entregado casi nunca se cae por la herramienta. Se cae porque nadie sabe de dónde salió una cifra que no cuadra, y para averiguarlo hay que abrir el proceso entero. Por eso el descarte se registra. Cuando un dato no pasa un control queda anotado qué regla incumplió y cuándo, así que la pregunta «¿por qué este número bajó?» se responde mirando, no reconstruyendo.

Cómo trabajamos, en cuatro cifras

No son resultados de proyecto: son los compromisos con los que se entra.

Qué cambia cuando el dato tiene dueño

Gobierno de datos no es un documento de políticas: es que exista alguien a quien preguntarle

Quién responde por cada dato

La tabla que evita que dos áreas lleguen al comité con cifras distintas.

La discusión de cifras casi nunca es un problema de cálculo. Es que dos áreas usan la misma palabra para cosas distintas —qué cuenta como venta, cuándo se reconoce, qué pasa con las devoluciones— y ninguna tiene autoridad para cerrar el asunto. Por eso el reparto de dueños va antes del primer tablero y no después. Las filas que caen en «comité» son las importantes: son exactamente los dominios donde hoy nacen las contradicciones.

Matriz de dominios de gobierno de datos: cada dominio de información con el área que responde por él —el negocio, tecnología o un comité cuando está repartido—, el rol concreto y la regla que hace cumplir. No contiene nombres de personas ni de organizaciones.

Tres fases, y cada una con su propio entregable

Arcetec transforma volúmenes grandes de información en decisiones que se pueden defender. Se puede entrar por cualquiera de las tres.

Preguntas que nos hacen antes de empezar

¿Hay que tener los datos ordenados para empezar?
No, y si lo estuvieran no haría falta llamarnos. El diagnóstico parte del desorden real: qué orígenes hay, en qué estado llegan y cuáles se pueden usar hoy. De ahí sale el orden en que conviene arreglarlos.
¿Sobre qué herramienta se trabaja?
Sobre la que ya tengas, si sirve. Trabajamos con plataformas de mercado —el ecosistema de Microsoft, entre otras— y no con desarrollos a la medida, precisamente para que lo construido lo pueda mantener otro equipo si algún día no somos nosotros.
¿Los datos salen de nuestra empresa?
No. Esto es consultoría: las tuberías, el modelo y los tableros se despliegan en tu plataforma, con tus llaves y tu facturación. Nosotros diseñamos, construimos y acompañamos; la información no se mueve a un servicio nuestro.
¿Cuánto tarda en verse el primer resultado?
Depende del número de orígenes y de su estado, y eso es justo lo que mide el diagnóstico. Lo que sí es una constante: el primer entregable es la hoja de ruta con lo que se puede usar hoy, no un tablero. Un tablero construido antes de acordar las definiciones se rehace.
¿Se puede contratar solo una parte?
Sí. Las tres fases —consultoría, implementación y soporte— tienen entregable propio y se contratan por separado. Es común entrar solo por el diagnóstico y decidir después.
¿Y si ya tenemos tableros que nadie usa?
Es el caso más frecuente. Casi siempre no se usan porque nadie confía en las cifras, y eso se arregla en el gobierno del dato, no rehaciendo la visualización. El diagnóstico lo distingue antes de proponer nada.

¿Cuántas versiones de la misma cifra circulan en tu comité?

Una sesión de una hora basta para levantar el inventario de orígenes y decir cuáles se pueden usar hoy. Sin compromiso y sin instalar nada.

Cuéntanos de dónde salen tus datos hoy

Respondemos en menos de un día hábil para coordinar la sesión de diagnóstico.

Dos formas de trabajar con nosotros

Trabajamos de dos formas, y esta es una de ellas. Los proyectos de datos y analítica se construyen sobre la plataforma del cliente, con su facturación y sus llaves: la información no se mueve a ningún servicio nuestro y lo que se entrega lo puede operar su propio equipo. Es la misma línea de los proyectos de Azure. Nuestros productos propios — CataAI, Cowork de Arcetec y Lienzo de Arcetec — funcionan al revés: son un servicio que opera Arcetec sobre su propia nube, con una instancia dedicada por cliente y sin nada que administrar.