Automatisation Google Drive avec n8n : analyse de CV simplifiée
Ce workflow n8n a pour objectif d'automatiser le processus d'analyse de CV en utilisant Google Drive et des outils d'intelligence artificielle. Dans un contexte où les entreprises reçoivent de nombreux CV, il est essentiel de pouvoir les traiter rapidement et efficacement. Ce workflow permet de télécharger un CV, de le convertir en image, puis de l'analyser à l'aide du modèle Google Gemini. Les entreprises de recrutement, les ressources humaines et les équipes de gestion des talents peuvent bénéficier de cette automatisation n8n pour gagner du temps et améliorer leur efficacité opérationnelle.
- Étape 1 : le processus commence par un déclencheur manuel, permettant à l'utilisateur de tester le workflow.
- Étape 2 : un CV est téléchargé depuis Google Drive.
- Étape 3 : le CV est ensuite converti en image via une API.
- Étape 4 : l'image est redimensionnée pour une meilleure visualisation.
- Étape 5 : le modèle Google Gemini analyse le contenu du CV et fournit des insights.
- Étape 6 : les résultats sont formatés et présentés sous forme de notes autocollantes pour une consultation facile. En intégrant ce workflow, les entreprises peuvent réduire le temps passé sur l'analyse des candidatures et améliorer la qualité de leur sélection, tout en s'appuyant sur des technologies avancées.
Workflow n8n Google Drive, analyse de CV, intelligence artificielle : vue d'ensemble
Schéma des nœuds et connexions de ce workflow n8n, généré à partir du JSON n8n.
Workflow n8n Google Drive, analyse de CV, intelligence artificielle : détail des nœuds
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"name": "Sticky Note",
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-780,
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"width": 365.05232558139534,
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"content": "## Try me out!\n\n### This workflow converts a Candidate Resume PDF to an image which is then \"read\" by a Vision Language Model (VLM). The VLM assesses if the candidate's CV is a fit for the desired role.\n\nThis approach can be employed to combat \"hidden prompts\" planted in resumes to bypass and/or manipulate automated ATS systems using AI.\n\n\n### Need Help?\nJoin the [Discord](https://discord.com/invite/XPKeKXeB7d) or ask in the [Forum](https://community.n8n.io/)!\n"
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1200,
980
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"jsonSchemaExample": "{\n\t\"is_qualified\": true,\n\t\"reason\": \"\"\n}"
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"type": "n8n-nodes-base.if",
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1360,
820
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"options": {
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"typeValidation": "strict"
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"name": "Sticky Note1",
"type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
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-380,
540
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"color": 7,
"width": 543.5706868577606,
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"content": "## 1. Download Candidate Resume\n[Read more about using Google Drive](https://docs.n8n.io/integrations/builtin/app-nodes/n8n-nodes-base.googledrive)\n\nFor this demonstration, we'll pull the candidate's resume PDF from Google Drive but you can just as easily recieve this resume from email or your ATS.\n\nIt should be noted that our PDF is a special test case which has been deliberately injected with an AI bypass; the bypass is a hidden prompt which aims to override AI instructions and auto-qualify the candidate... sneaky!\n\nDownload a copy of this resume here: https://drive.google.com/file/d/1MORAdeev6cMcTJBV2EYALAwll8gCDRav/view?usp=sharing"
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-80,
840
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"__rl": true,
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"operation": "download"
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"googleDriveOAuth2Api": {
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"name": "Google Drive account"
}
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"name": "Sticky Note2",
"type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
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200,
540
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"parameters": {
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"content": "## 2. Convert PDF to Image(s)\n[Read more about using Stirling PDF](https://github.com/Stirling-Tools/Stirling-PDF)\n\nAI vision models can only accept images (and sometimes videos!) as non-text inputs but not PDFs at time of writing. We'll have to convert our PDF to an image in order to use it.\n\nHere, we'll use a tool called **Stirling PDF** which can provide this functionality and can be accessed via a HTTP API. Feel free to use an alternative solution if available, otherwise follow the instructions on the Stirling PDF website to set up your own instance.\n\nAdditionally, we'll reduce the resolution of our converted image to speed up the processing done by the LLM. I find that about 75% of an A4 (30x40cm) is a good balance."
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"name": "Sticky Note3",
"type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
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840,
540
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"color": 7,
"width": 747.8139534883712,
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"content": "## 3. Parse Resume with Multimodal LLM\n[Read more about using Basic LLM Chain](https://docs.n8n.io/integrations/builtin/cluster-nodes/root-nodes/n8n-nodes-langchain.chainllm/)\n\nMultimodal LLMs are LLMs which can accept binary inputs such as images, audio and/or video files. Most newer LLMs are by default multimodal and we'll use Google's Gemini here as an example. By processing each candidate's resume as an image, we avoid scenarios where text extraction fails due to layout issues or by picking up \"hidden\" or malicious prompts planted to subvert AI automated processing.\n\nThis vision model ensures the resume is read and understood as a human would. The hidden bypass is therefore rendered mute since the AI also cannot \"see\" the special prompt embedded in the document."
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"name": "PDF-to-Image API",
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340,
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"url": "https://stirlingpdf.io/api/v1/convert/pdf/img",
"method": "POST",
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"contentType": "multipart-form-data",
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{
"name": "fileInput",
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{
"name": "imageFormat",
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"name": "Resize Converted Image",
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530,
880
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"operation": "resize",
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"name": "Google Gemini Chat Model",
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatGoogleGemini",
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1000,
980
],
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"modelName": "models/gemini-1.5-pro-latest"
},
"credentials": {
"googlePalmApi": {
"id": "dSxo6ns5wn658r8N",
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}
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{
"id": "2580b583-544a-47ee-b248-9cca528c9866",
"name": "Candidate Resume Analyser",
"type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.chainLlm",
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1000,
820
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"text": "=Evaluate the candidate's resume.",
"messages": {
"messageValues": [
{
"message": "=Assess the given Candiate Resume for the role of Plumber.\nDetermine if the candidate's skills match the role and if they qualify for an in-person interview."
},
{
"type": "HumanMessagePromptTemplate",
"messageType": "imageBinary"
}
]
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"promptType": "define",
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},
"typeVersion": 1.4
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{
"id": "694669c2-9cf5-43ec-8846-c0ecbc5a77ee",
"name": "Sticky Note4",
"type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
"position": [
280,
840
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"parameters": {
"width": 225.51725256895617,
"height": 418.95152406706313,
"content": "\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n### Data Privacy Warning!\nFor demo purposes, we're using the public online version of Stirling PDF. It is recommended to setup your own private instance of Stirling PDF before using this workflow in production."
},
"typeVersion": 1
}
],
"pinData": {},
"connections": {
"Download Resume": {
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[
{
"node": "PDF-to-Image API",
"type": "main",
"index": 0
}
]
]
},
"PDF-to-Image API": {
"main": [
[
{
"node": "Resize Converted Image",
"type": "main",
"index": 0
}
]
]
},
"Resize Converted Image": {
"main": [
[
{
"node": "Candidate Resume Analyser",
"type": "main",
"index": 0
}
]
]
},
"Google Gemini Chat Model": {
"ai_languageModel": [
[
{
"node": "Candidate Resume Analyser",
"type": "ai_languageModel",
"index": 0
}
]
]
},
"Structured Output Parser": {
"ai_outputParser": [
[
{
"node": "Candidate Resume Analyser",
"type": "ai_outputParser",
"index": 0
}
]
]
},
"Candidate Resume Analyser": {
"main": [
[
{
"node": "Should Proceed To Stage 2?",
"type": "main",
"index": 0
}
]
]
},
"When clicking ‘Test workflow’": {
"main": [
[
{
"node": "Download Resume",
"type": "main",
"index": 0
}
]
]
}
}
}Workflow n8n Google Drive, analyse de CV, intelligence artificielle : pour qui est ce workflow ?
Ce workflow s'adresse principalement aux entreprises de recrutement, aux départements des ressources humaines et aux équipes de gestion des talents. Il est conçu pour des utilisateurs ayant un niveau technique intermédiaire, souhaitant optimiser leurs processus de sélection de candidats.
Workflow n8n Google Drive, analyse de CV, intelligence artificielle : problème résolu
Ce workflow résout le problème de la gestion manuelle des CV, qui peut être chronophage et sujet à des erreurs. En automatisant le téléchargement, la conversion et l'analyse des CV, les utilisateurs peuvent économiser un temps précieux et réduire les risques d'erreur humaine. Après la mise en place de ce workflow, les entreprises peuvent s'attendre à une amélioration significative de leur efficacité dans le traitement des candidatures.
Workflow n8n Google Drive, analyse de CV, intelligence artificielle : étapes du workflow
Étape 1 : le workflow est déclenché manuellement par l'utilisateur.
- Étape 1 : le CV est téléchargé depuis Google Drive.
- Étape 2 : le CV est converti en image à l'aide d'une API.
- Étape 3 : l'image est redimensionnée pour une meilleure visualisation.
- Étape 4 : le modèle Google Gemini analyse le contenu du CV.
- Étape 5 : les résultats de l'analyse sont présentés sous forme de notes autocollantes pour une consultation facile.
Workflow n8n Google Drive, analyse de CV, intelligence artificielle : guide de personnalisation
Pour personnaliser ce workflow, vous pouvez modifier l'ID de fichier dans le nœud 'Download Resume' pour pointer vers le CV souhaité. Dans le nœud 'PDF-to-Image API', vous pouvez ajuster les paramètres d'API selon vos besoins. De plus, vous pouvez personnaliser les dimensions dans le nœud 'Resize Converted Image' pour s'adapter à votre présentation. Enfin, pour sécuriser le flux, assurez-vous de configurer les autorisations d'accès appropriées dans Google Drive.