Semantic Geometry Software & AI SpA Hablemos

Rancagua · Chile · I+D aplicada

Semantic Geometry Software & AI SpA

Convergencia de representaciones latentes, ingeniería determinista y computación espacial.

Diseñamos y construimos sistemas donde los datos y los modelos no son cajas negras, sino geometrías semánticas estructuradas: representaciones que se pueden medir, auditar y explicar.

O'Higgins, Chile
Rancagua
Sociedad por acciones
Software & AI SpA
Ingeniería determinista
I+D aplicada
15W · sin GPU · sin nube
Borde offline

01 — Origen

Nació de una intuición, no de un plan de negocios

Rancagua, Región de O'Higgins. Semantic Geometry no empezó en un laboratorio financiado ni dentro de una corporación tecnológica. Empezó con una intuición que su autor sostuvo durante décadas de desarrollo autodidacta: que una idea, un sentimiento o una ley física se pueden ubicar exactamente en el espacio.

El significado humano no sería entonces una definición estática en un diccionario alfabético, sino una posición matemática en un espacio continuo de coordenadas. Si la Tierra tiene latitud, longitud y altitud para situar cualquier objeto sobre su superficie, el pensamiento debía tener sus propios ejes cartesianos: un GPS del conocimiento.

Años más tarde, al revisar la literatura formal, esa intuición resultó converger con el linaje de la psicometría clásica: la medición de actitudes de Louis Thurstone y el diferencial semántico de Charles Osgood. No era una idea huérfana; era una idea que llegaba tarde a su propia tradición científica.

De ahí viene la postura técnica que define a la empresa. Frente a modelos que aciertan la mayoría de las veces sin poder explicar por qué, que no distinguen lo que saben de lo que inventan y que dependen de servidores gigantescos, Semantic Geometry se construyó sobre el principio opuesto: el modelo propone, pero el grafo y el cubo verifican.

  1. 1928 Thurstone Las actitudes se pueden medir
  2. 1957 Osgood El diferencial semántico
  3. Décadas Desarrollo autodidacta e independiente
  4. 2026 12 gravitantes El átomo semántico

Capacidad del hipercubo [-1,1]³

≈ 7,82 × 1056

puntos únicos representables

Por eje 2046·2⁵² + 1 9.214.364.837.600.034.817

1 signo · 11 exponente · 52 mantisa — IEEE 754 binary64

Recalculable desde la especificación IEEE 754. Los 1022 exponentes que dan |x| < 1, más el que da exactamente ±1 con mantisa cero, por los dos signos.

Dos formas de responder cuando no se sabe

Modelo generativo

Responde siempre. Si el dato no está, lo construye plausible: la fluidez y la veracidad salen del mismo mecanismo, así que desde afuera no hay manera de distinguir una de otra.

Verificador determinista

Tiene permitido callar. La geometría orienta la inferencia, pero sólo la evidencia del grafo la certifica. Cuando no la hay, el sistema lo dice: la negativa es una respuesta, no una falla.

La diferencia no es quién acierta más. Es que uno puede equivocarse sin saberlo, y el otro no puede afirmar sin evidencia.

02 — Verticales

El motor es la base; las verticales, el producto

Sobre el núcleo de verificación determinista construimos verticales reguladas: dominios donde una alucinación cuesta plata, un juicio o una multa. Cada una declara su fase con honestidad, sin humo.

01

Operación de flotas

SG-Fleet

Geocercas, telemetría y control de flotas en C++23

Motor header-only C++23 con REST + tracker TCP, aislamiento multi-tenant y telemetría de hardware. Diseñado para operar 100% offline, en el borde.

  • REST API con aislamiento multi-tenant y RBAC
  • Tracker TCP (Wialon IPS / CSV) con batch de alta densidad
  • Geocercas, alertas y dashboard de operación
  • Sin dependencias: corre donde no hay nube
  • Slices autocontenidos (~7 MB) para radioenlaces y micro-dispositivos
C++23SQLiteRESTTCP
Motor operativo
02

Contabilidad y tributaria · Chile

SG-Tax

Nómina, RLI y balance tributario determinista

Cálculo normativo chileno sin heurística: liquidaciones Previred, RLI ProPyme y balance financiero vs tributario. Cada resultado es auditable contra la ley.

  • Liquidaciones Previred (archivo 105 campos)
  • RLI ProPyme 14-D3 / 14-D8 y Semi-Integrado 14-A
  • Balance IFRS vs tributario SII con conciliación
  • Cálculo determinista: cero cajas negras
C++23SQLiteSIIPrevired
En desarrollo
03

Crédito y banca · Chile

SG-Fintech

Simulación de crédito con amortización trazable

Simulaciones de crédito y tablas de amortización con auditoría completa: cada decisión de pago queda respaldada por el motor, lista para fiscalización.

  • Simulación de crédito con cronograma de amortización
  • Cálculo de indicadores de mercado (UF, tasa, IPC)
  • Traza de auditoría por operación
  • Determinismo para decisiones reguladas
NestJSSQLiteCálculo financiero
En desarrollo

Ninguna vertical compite con un LLM en generación de texto: compite en lo que un LLM no puede prometer: una respuesta que sabe cuándo callar y que puede mostrar la norma que la funda. Y donde el LLM no llega —sin conectividad, en silicio estándar, en el borde—, el motor sí.

03 — Pilares

Tres capacidades, una misma disciplina de representación

No vendemos horas de desarrollo genérico. Cada pilar resuelve un tipo distinto de problema, con el mismo criterio: estructura explícita, desempeño medible y resultados que se sostienen en el tiempo.

01

Data Engineering & High-Performance Backends

Construimos la plomería donde el dato llega íntegro y a tiempo. Pipelines ETL tolerantes a fallos, optimización de flujos y microservicios robustos, dimensionados para volumen real de producción.

  • Pipelines ETL/ELT y orquestación de ingesta masiva
  • Optimización de consultas, índices y huella de memoria
  • Microservicios y backends de alto desempeño
  • Observabilidad, idempotencia y recuperación ante fallos
C++23SQLite / SQL embebidoPythonAPIs REST
02

Deterministic AI & Latent Spaces

Modelamos el conocimiento como geometría, no como una caja negra. Espacios vectoriales interpretables y un verificador que puede negarse a afirmar cuando el grafo no lo respalda.

  • Modelación geométrica del conocimiento en espacios latentes
  • Representaciones vectoriales interpretables y trazables
  • Verificación determinista de lo que propone un modelo generativo
  • Grounding por evidencia: sin respaldo en el grafo no hay afirmación
EmbeddingsGrafos dirigidosVerificaciónUso ético de IA
03

Spatial Computing & Optimization

Algoritmos analíticos para problemas que no admiten aproximaciones. Optimización combinatoria, geoespacial y financiera aplicada a operación industrial y toma de decisiones reguladas.

  • Optimización combinatoria y metaheurísticas
  • Análisis geoespacial y topología de redes
  • Modelos de riesgo y cálculo normativo auditable
  • Simulación y soporte a la decisión operativa
  • Edge offline: ~15W en silicio estándar, sin GPU ni nube
OptimizaciónGeoespacialModelos financierosSimulación

Estado actual

Semantic Geometry no está terminado. Está construido para no mentir mientras no lo esté.

Arquitectura y método
Consolidados C++23 estricto, arquitectura hexagonal, suites de verificación en verde.
Base de conocimiento
En calibración Crece por ingesta auditada. Lo que no se puede medir, se purga.
Cobertura por dominio
Desigual Y el motor la declara: donde el grafo no tiene evidencia, responde con silencio.

Un modelo con cobertura incompleta que rellena los huecos es más riesgoso que uno con la misma cobertura que calla. Para operación industrial y decisiones reguladas, esa diferencia no es un detalle: es el producto.

04 — Identidad & Contacto

Hablemos del problema, no del pitch

Cuéntanos qué sistema necesitas construir, qué pipeline se está cayendo o qué decisión no puedes sustentar hoy. Respondemos con un diagnóstico técnico, no con un brochure.

Datos de la sociedad

Razón social
Semantic Geometry Software & AI SpA
Ubicación
Rancagua, O'Higgins, Chile
Huso horario
GMT-4 / GMT-3 (hora de Chile continental)

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