Foncière immobilière : Base de connaissances RAG pour 1.2Md€ d'actifs
Comment une foncière gérant 1.2 milliard d'euros d'actifs a réduit de 60% le temps de recherche documentaire grâce à un chatbot RAG interne.
Le contexte
Nom du client anonymisé pour raisons de confidentialité.
Cette foncière immobilière française gère un portefeuille de plus de 1.2 milliard d'euros d'actifs : bureaux, commerces, logistique. Leur équipe de 45 personnes (asset managers, juristes, gestionnaires) manipule quotidiennement des milliers de documents :
- Baux commerciaux et avenants
- Contrats de gestion et mandats
- Réglementations urbanistiques
- Rapports d'expertise et audits
- Correspondances locataires
Le problème : un asset manager passait en moyenne 2h30 par jour à rechercher des informations dans ces documents éparpillés entre serveurs, emails et archives physiques numérisées.
La solution
Nous avons déployé une base de connaissances RAG on-premise accessible via une interface web interne et intégrée à leur SSO Azure AD.
Fonctionnalités clés
-
Recherche en langage naturel
"Quelles sont les clauses de renouvellement du bail Carrefour sur l'actif Lyon Part-Dieu ?"
-
Extraction automatique de données
- Dates d'échéance des baux
- Montants de loyers et indexations
- Clauses particulières (travaux, résiliation, etc.)
-
Alertes proactives
- Notification 6 mois avant échéance de bail
- Détection de clauses inhabituelles
-
Audit trail complet
- Traçabilité des accès
- Sources citées pour chaque réponse
Architecture technique
- Déploiement : On-premise sur infrastructure cliente (pas de données dans le cloud)
- Ingestion : Connecteurs SharePoint, emails, scanner OCR
- Sécurité : SSO Azure AD, logs d'accès, chiffrement AES-256
- Modèle : LLM auto-hébergé (Mistral 7B) pour conformité RGPD
Les résultats
Après 6 mois de déploiement sur l'ensemble des équipes :
| Métrique | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| Temps recherche/jour | 2h30 | 1h | -60% |
| Erreurs de saisie données | 12/mois | 2/mois | -83% |
| Délai réponse locataire | 48h | 12h | -75% |
ROI estimé : 320k€/an en temps économisé (45 personnes × 1h30/jour × 220 jours).
Témoignage
"Nos asset managers ont retrouvé du temps pour l'analyse et la relation client. La recherche documentaire était devenue un frein, elle est maintenant un avantage compétitif."
— Directeur des Opérations
Stack technique
- Python, FastAPI
- PostgreSQL, Qdrant
- Mistral 7B (on-premise)
- Azure AD SSO
- Docker, Kubernetes
Projet réalisé en 12 semaines. Contactez-nous pour un déploiement on-premise.
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