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Boostez la pertinence de votre recherche grâce à Deep Tagger et Swiftask

Swiftask intègre Deep Tagger pour transformer vos documents bruts en actifs structurés. Retrouvez exactement ce dont vous avez besoin, instantanément.

Resultat:

Éliminez les silos de données et réduisez le temps de recherche documentaire de 80%.

La difficulté de retrouver des informations dans une masse de données

Le volume de documents internes explose, mais la capacité à les retrouver stagne. Des fichiers mal nommés, des métadonnées absentes et des systèmes cloisonnés transforment chaque recherche en perte de temps frustrante pour vos équipes.

Les principaux impacts négatifs :

  • Recherches infructueuses: Les employés passent des heures à chercher des documents qui existent déjà, faute d'une indexation pertinente.
  • Silos d'informations: Les données sont dispersées et non corrélées, empêchant une vue d'ensemble sur les connaissances de l'entreprise.
  • Perte de productivité: Le temps passé à chercher est du temps volé à la création de valeur et à l'analyse stratégique.

L'intégration Swiftask + Deep Tagger automatise le tagging sémantique de vos documents. Chaque fichier est analysé, classé et enrichi, rendant votre base de connaissances enfin exploitable.

AVANT / APRÈS

Ce qui change avec Swiftask

Recherche classique : le chaos

Vous tapez un mot-clé dans votre outil de recherche. Vous obtenez 500 résultats non pertinents car les documents ne sont pas tagués correctement. Vous devez ouvrir chaque fichier pour vérifier s'il s'agit du bon.

Recherche Swiftask + Deep Tagger : la précision

Deep Tagger a automatiquement identifié le contexte, les entités et la valeur de chaque document. Votre recherche Swiftask comprend votre intention et vous propose uniquement les documents réellement pertinents.

4 étapes pour transformer votre recherche interne

ÉTAPE 1 : Connectez vos sources à Deep Tagger

Centralisez vos documents (PDF, Docx, Emails) dans votre espace Swiftask connecté à Deep Tagger.

ÉTAPE 2 : Définissez vos schémas de tags

Configurez les catégories et entités métier que Deep Tagger doit extraire automatiquement de vos contenus.

ÉTAPE 3 : Indexation intelligente en arrière-plan

Deep Tagger analyse, tague et structure chaque nouveau document entrant sans intervention humaine.

ÉTAPE 4 : Recherche sémantique activée

Utilisez le moteur de recherche Swiftask pour interroger votre base de connaissances enrichie avec une précision inédite.

Capacités d'optimisation avancées

Deep Tagger analyse le contenu textuel, mais aussi le contexte sémantique, le ton, et les entités nommées (clients, projets, dates, montants).

  • Connecteur cible : L'agent exécute les bonnes actions dans deep tagger selon le contexte de l'événement.
  • Actions automatisées : Extraction automatique de métadonnées. Classification hiérarchique des documents. Recherche contextuelle basée sur la compréhension du langage naturel. Mapping automatique des relations entre documents.
  • Gouvernance native : Toutes ces opérations sont invisibles pour l'utilisateur final qui bénéficie simplement d'une recherche ultra-performante.

Chaque action est contextualisée et exécutée automatiquement au bon moment.

Chaque agent Swiftask utilise une identité dédiée (ex. agent-deep-tagger@swiftask.ai ). Vous gardez une visibilité complète sur chaque action et chaque message envoyé.

À retenir : L'agent automatise les décisions répétitives et laisse à vos équipes les actions à forte valeur.

Avantages stratégiques pour l'entreprise

1. Précision de recherche accrue

Ne trouvez plus seulement des mots-clés, trouvez des documents correspondant à votre besoin métier.

2. Gain de temps opérationnel

Réduisez drastiquement le temps passé à naviguer dans les arborescences de fichiers.

3. Capitalisation des connaissances

Transformez vos archives dormantes en une base de connaissances vivante et structurée.

4. Scalabilité automatisée

Le système gère l'enrichissement des données quel que soit le volume de documents entrants.

5. Conformité et gouvernance

Un meilleur tagging permet de mieux contrôler l'accès aux documents sensibles selon leurs métadonnées.

Sécurité des données et intégrité

Swiftask applique des standards de sécurité enterprise pour vos automatisations deep tagger.

  • Traitement localisé: Vos documents sont traités en respectant les politiques de sécurité de votre entreprise.
  • Gestion des accès: L'indexation respecte les permissions d'accès originales de chaque document.
  • Intégrité des données: Deep Tagger ajoute des métadonnées sans modifier le contenu original de vos fichiers.
  • Auditabilité: Chaque tag ajouté par l'IA est traçable pour garantir la transparence du processus.

Pour aller plus loin sur la conformité, consultez la page gouvernance Swiftask et ses détails d'architecture de sécurité.

RÉSULTATS

Impact sur votre efficacité documentaire

MétriqueAvantAprès
Temps de recherchePlusieurs minutesQuelques secondes
Taux de pertinenceFaible (bruit important)Très élevé (ciblé)
Mise à jour des tagsManuelle (rare)Automatique (temps réel)
Volume de données structuréesPartiel100% de la base

Passez à l'action avec deep tagger

Éliminez les silos de données et réduisez le temps de recherche documentaire de 80%.

Garantissez la conformité de vos données grâce à Deep Tagger et l'IA

Cas d'usage suivant.