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Automatisation n8n : requêtes web intelligentes et classement sémantique
Ce workflow n8n a pour objectif de simplifier et d'optimiser les requêtes web en intégrant des modèles de langage avancés pour le classement sémantique des résultats. Dans un contexte où les entreprises cherchent à améliorer leur efficacité dans la recherche d'informations, ce workflow permet d'automatiser la collecte et le traitement des données issues de requêtes web. Les cas d'usage incluent la recherche d'informations pertinentes pour des études de marché, l'analyse concurrentielle, ou encore l'enrichissement de bases de données. Le flux commence par un déclencheur Webhook qui reçoit les requêtes. Ensuite, plusieurs nœuds de traitement sont utilisés, notamment des modèles de langage comme OpenAI et Anthropic pour générer des réponses pertinentes. Les nœuds de parsing assurent que les données sont structurées et prêtes à être utilisées. Par la suite, le workflow utilise des nœuds de code pour combiner les résultats et les renvoyer via le Webhook. Les bénéfices business de ce workflow sont multiples : il réduit le temps passé à rechercher des informations, améliore la qualité des données collectées et permet une prise de décision plus rapide et éclairée. En intégrant des modèles de langage avancés, les entreprises peuvent s'assurer que les résultats obtenus sont non seulement pertinents mais également adaptés à leurs besoins spécifiques.
Automatisation météo avec n8n : prévisions en temps réel
Ce workflow n8n a pour objectif d'intégrer l'intelligence artificielle avec l'API Open-Meteo pour fournir des prévisions météorologiques précises et instantanées. Dans un contexte où les entreprises et les utilisateurs ont besoin d'informations météorologiques fiables pour prendre des décisions éclairées, ce système d'automatisation n8n permet d'obtenir des données en temps réel basées sur la géolocalisation. Les cas d'usage incluent la planification d'événements, l'agriculture de précision et la gestion des ressources. Étape 1 : le déclencheur 'When chat message received' active le workflow lorsqu'un message est reçu dans un chat. Étape 2 : le modèle de chat OpenAI génère des réponses basées sur les requêtes des utilisateurs. Étape 3 : des outils HTTP sont utilisés pour obtenir la géolocalisation à partir d'une ville saisie, puis pour récupérer les prévisions météorologiques correspondantes. Les notes autocollantes servent à stocker et afficher des informations pertinentes tout au long du processus. Ce workflow offre des bénéfices significatifs pour les entreprises en améliorant leur réactivité face aux conditions météorologiques, en réduisant le temps de recherche d'informations et en augmentant la satisfaction client grâce à des réponses rapides et précises.
Automatisation Airtable avec n8n : extraction et résumé de données
Ce workflow n8n permet d'automatiser l'extraction et la summarisation de données depuis Indeed vers Airtable, en utilisant des outils avancés comme Google Gemini et Bright Data. Dans un contexte où les entreprises cherchent à optimiser leur gestion des données, ce workflow s'avère particulièrement utile pour les équipes de recrutement et de gestion des talents. Il permet de récupérer des informations pertinentes sur les entreprises et de les synthétiser efficacement, facilitant ainsi la prise de décision. Étape 1 : le déclencheur manuel active le workflow. Étape 2 : une requête HTTP est envoyée à Indeed pour récupérer les données. Étape 3 : les données sont traitées par le modèle de chat Google Gemini pour en extraire les résumés. Étape 4 : les résultats sont convertis en format HTML et envoyés à Airtable pour une gestion simplifiée. Ce processus est renforcé par des vérifications conditionnelles pour s'assurer que seules les données pertinentes sont traitées. En intégrant ce workflow, les entreprises peuvent réduire significativement le temps consacré à la collecte et à l'analyse des données, tout en augmentant la précision des informations traitées. Les bénéfices incluent une meilleure réactivité face aux besoins du marché et une optimisation des ressources humaines.
Automatisation DEX avec n8n : analyse de données en temps réel
Ce workflow n8n est conçu pour automatiser l'analyse des données des échanges décentralisés (DEX) via CoinMarketCap. Il s'adresse principalement aux entreprises du secteur de la finance décentralisée et aux développeurs souhaitant intégrer des données de marché en temps réel dans leurs applications. Grâce à ce workflow, vous pouvez facilement récupérer des informations sur les échanges, les paires de trading, et les historiques de prix, tout en optimisant votre temps et vos ressources. Le déclencheur de ce workflow est un appel exécuté par un autre workflow, ce qui permet une intégration fluide dans des processus plus larges. Ensuite, le workflow utilise le nœud 'CoinMarketCap DEXScan Agent' pour interagir avec l'API de CoinMarketCap, suivi par plusieurs nœuds de requêtes HTTP pour obtenir des données spécifiques sur les échanges, les cotations, et les historiques de trading. Les nœuds comme 'DEX Metadata', 'DEX Listings Quotes', et 'DEX Trades Latest' sont essentiels pour récupérer des informations précises et à jour. En intégrant ce workflow dans votre stratégie, vous bénéficiez d'une automatisation n8n qui réduit les erreurs humaines, améliore la rapidité d'accès aux données et vous permet de prendre des décisions éclairées basées sur des informations en temps réel. Ce type d'automatisation est particulièrement précieux pour les équipes de trading et d'analyse de données, leur offrant un avantage concurrentiel sur le marché.
Automatisation Telegram avec n8n : envoi de notes adhésives
Ce workflow n8n permet d'automatiser l'envoi de notes adhésives via Telegram, facilitant ainsi la gestion des idées et des rappels au sein d'une équipe. Dans un contexte professionnel où la communication rapide et efficace est essentielle, ce type d'automatisation est particulièrement utile pour les équipes de projet, les startups et toute organisation cherchant à améliorer sa productivité. Le workflow commence par un déclencheur Telegram qui capte les mises à jour des messages entrants. Ensuite, il utilise le service OpenAI pour générer du contenu basé sur le prompt fourni, ce qui peut inclure des idées ou des rappels. Les notes adhésives sont ensuite créées à l'aide de plusieurs noeuds de type 'Sticky Note', permettant de personnaliser la taille et le contenu de chaque note. Ces notes sont ensuite envoyées via un noeud Telegram, assurant que les membres de l'équipe reçoivent les informations en temps réel. En intégrant cette automatisation n8n, les entreprises peuvent réduire le temps passé à gérer les communications et améliorer la collaboration entre les membres de l'équipe.
Automatisation Larksuite avec n8n : envoi de messages instantanés
Ce workflow n8n a pour objectif d'automatiser l'envoi de messages sur Larksuite, facilitant ainsi la communication au sein des équipes. Dans un contexte où la collaboration à distance est devenue essentielle, ce type d'automatisation permet d'améliorer la réactivité et l'efficacité des échanges d'informations. Les cas d'usage incluent l'envoi de notifications, de rappels ou de messages d'équipe sans intervention manuelle, ce qui réduit le risque d'erreurs et de délais. Étape 1 : Le workflow est déclenché manuellement via le noeud 'When clicking ‘Test workflow’'. Étape 2 : Il procède à la récupération d'un token d'accès pour Larksuite grâce au noeud 'Get Lark Token', qui effectue une requête HTTP pour obtenir les informations d'authentification nécessaires. Étape 3 : Les données d'entrée sont préparées avec le noeud 'Input', où les paramètres requis sont définis. Étape 4 : Les messages à envoyer sont créés à l'aide des noeuds 'Sticky Note' et 'Sticky Note1', permettant de formater le contenu. Étape 5 : Enfin, le noeud 'Send Message' envoie le message préparé à Larksuite via une autre requête HTTP. Cette automatisation n8n offre un gain de temps significatif et améliore la fluidité des communications, rendant les équipes plus agiles et réactives.
Automatisation Pipedrive avec n8n : rafraîchissement des tokens
Ce workflow n8n a pour objectif de gérer le rafraîchissement des tokens d'accès pour Pipedrive, un outil essentiel pour les équipes commerciales. Dans un contexte où la gestion des accès API est cruciale, ce workflow permet d'automatiser la récupération et la mise à jour des tokens, garantissant ainsi un accès continu aux données nécessaires pour les opérations commerciales. En intégrant des services comme Supabase et des requêtes HTTP, ce processus réduit les risques d'interruption de service liés à des tokens expirés. Le workflow débute par un déclencheur Webhook qui reçoit une demande pour initier le processus. Ensuite, il utilise des noeuds HTTP pour récupérer le token d'accès actuel de Pipedrive. Si le token est invalide, le workflow génère un nouveau token d'accès en utilisant les informations d'authentification stockées dans Supabase. Les étapes suivantes incluent la mise à jour des tokens dans la base de données Supabase, garantissant que les informations sont toujours à jour. En cas d'échec à récupérer ou à rafraîchir le token, des messages d'erreur sont gérés pour assurer une transparence dans le processus. Les bénéfices business de ce workflow sont significatifs : il élimine les interruptions de service dues à des tokens expirés, améliore l'efficacité des équipes commerciales en garantissant un accès ininterrompu aux données de Pipedrive, et réduit le risque d'erreurs humaines dans la gestion des tokens. En automatisant ce processus, les entreprises peuvent se concentrer sur leurs activités principales sans se soucier de la gestion des accès API.
Automatisation Zammad avec n8n : export vers Excel des utilisateurs
Ce workflow n8n a pour objectif d'automatiser l'export des objets utilisateurs, rôles, groupes et organisations depuis Zammad vers des fichiers Excel. Idéal pour les entreprises qui utilisent Zammad pour la gestion de leur support client, ce processus permet de centraliser et d'analyser les données de manière efficace. En utilisant ce workflow, les équipes peuvent facilement récupérer les informations nécessaires sans avoir à le faire manuellement, ce qui réduit les erreurs et améliore la productivité. Le processus débute par un déclencheur manuel, permettant à l'utilisateur de lancer le workflow à tout moment. Ensuite, plusieurs noeuds sont utilisés pour récupérer les données des utilisateurs, rôles, groupes et organisations via des requêtes vers l'API Zammad. Les noeuds 'Get all Users', 'Get all Roles' et 'Get all Groups' sont essentiels pour extraire ces informations. Une fois les données récupérées, elles sont converties en fichiers Excel grâce aux noeuds 'Convert to Excel Users', 'Convert to Excel Roles' et 'Convert to Excel Groups'. Des conditions sont également mises en place pour filtrer les groupes, rôles et organisations si nécessaire, garantissant ainsi que seules les données pertinentes sont exportées. En intégrant ce workflow d'automatisation n8n, les entreprises bénéficient d'un gain de temps considérable et d'une meilleure gestion de leurs données. L'automatisation permet de réduire le risque d'erreurs humaines lors de l'exportation, tout en offrant une solution rapide et efficace pour le reporting et l'analyse des données clients.
Automatisation Google Sheets avec n8n : évaluation de CV simplifiée
Ce workflow n8n a été conçu pour automatiser le processus de révision des CV en utilisant OpenAI et Google Sheets. Dans un contexte où les entreprises reçoivent un grand nombre de candidatures, ce système permet de filtrer et d'évaluer efficacement les CV soumis via un formulaire. L'automatisation n8n commence par un déclencheur 'On form submission' qui active le flux dès qu'un candidat soumet son CV. Ensuite, les données sont fusionnées et analysées à l'aide de plusieurs nœuds, notamment le 'Structured Output Parser' qui organise les informations de manière structurée. Le workflow utilise également des nœuds d'extraction d'informations pour extraire des données pertinentes des CV, comme le 'Personal Info' et le 'Qualification'. Ces informations sont ensuite envoyées à un modèle de chat OpenAI pour une évaluation approfondie. Les résultats sont résumés et stockés dans Google Sheets, facilitant ainsi la gestion des candidatures. De plus, des notes autocollantes sont générées pour mettre en évidence les points clés des évaluations. Les bénéfices de cette automatisation sont nombreux : réduction du temps de traitement des candidatures, amélioration de la précision des évaluations et centralisation des données dans Google Sheets. En intégrant des outils puissants comme OpenAI et Google Sheets, ce workflow offre une solution efficace pour les équipes RH, leur permettant de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Automatisation Docker avec n8n : déploiement de MinIO en un clic
Ce workflow n8n a pour objectif de simplifier le déploiement de MinIO, un service de stockage d'objets, en automatisant les différentes étapes nécessaires à sa mise en place. Dans un contexte où la gestion des données est cruciale pour les entreprises, ce workflow permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs manuelles lors du déploiement. Les cas d'usage incluent la mise en place rapide d'environnements de test ou de production pour les équipes de développement et d'opérations. Étape 1 : le workflow commence par un déclencheur Webhook qui reçoit les paramètres nécessaires au déploiement. Étape 2 : les conditions sont vérifiées à l'aide de noeuds 'If' pour déterminer la suite des actions à entreprendre. Étape 3 : selon les résultats, des actions spécifiques sont exécutées, comme le démarrage ou l'arrêt de conteneurs via des commandes SSH. Étape 4 : des réponses sont envoyées au Webhook pour informer l'utilisateur du succès ou de l'échec des opérations. Ce workflow offre une valeur ajoutée significative en réduisant le temps de déploiement et en minimisant les risques d'erreurs humaines, ce qui est essentiel pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs processus de gestion des données.
Automatisation Google Sheets avec n8n : gestion des modèles
Ce workflow n8n a pour objectif de faciliter la gestion des modèles dans Google Sheets en automatisant le processus de récupération et de sauvegarde des données. Dans un contexte où les entreprises doivent souvent gérer plusieurs modèles de données, ce workflow permet d'éliminer les tâches manuelles fastidieuses et d'assurer une mise à jour efficace des informations. Parfait pour les équipes marketing, les gestionnaires de projet ou toute organisation qui utilise Google Sheets pour le suivi de données, ce workflow offre une solution simple et efficace. Étape 1 : Le processus commence par un déclencheur manuel, permettant à l'utilisateur de tester le workflow à la demande. Étape 2 : Les données sont ensuite traitées en lots grâce au nœud 'Loop Over Items', ce qui permet de gérer efficacement plusieurs éléments. Étape 3 : Les champs sont modifiés avec le nœud 'Edit Fields-set_model_data' pour préparer les données à être envoyées. Étape 4 : Le nœud 'Google Sheets-Clear Sheet Data' efface les anciennes données pour éviter les doublons. Étape 5 : Le nœud 'n8n-get all workflow' récupère toutes les workflows existants, suivi par des filtres pour s'assurer que seules les données pertinentes sont traitées. Enfin, les résultats sont sauvegardés dans Google Sheets grâce au nœud 'Google Sheets-Save node and workflow data'. Cette automatisation n8n permet de gagner un temps précieux, réduit le risque d'erreurs humaines et améliore la productivité des équipes en centralisant les informations de manière efficace.
Automatisation Notion vers Clockify avec n8n : synchronisation efficace
Ce workflow n8n a pour objectif de synchroniser les données entre Notion et Clockify, permettant ainsi une gestion fluide des clients et des projets. Dans un contexte où les entreprises utilisent ces deux outils pour suivre leurs tâches et leurs projets, cette automatisation n8n facilite la mise à jour des informations sans intervention manuelle. Par exemple, lorsqu'un client est ajouté ou modifié dans Notion, les changements sont automatiquement répercutés dans Clockify, réduisant ainsi le risque d'erreurs et de pertes de temps. Le workflow commence par un déclencheur Webhook ou un déclencheur programmé qui active le processus. Ensuite, il récupère les identifiants des espaces de travail dans Clockify, puis compare les ensembles de données entre Notion et Clockify pour identifier les clients et projets actifs. Si un client n'est pas encore mappé dans Notion, le workflow crée un nouveau client dans Clockify. De même, les projets sont gérés de manière similaire, en mettant à jour ou en créant des projets selon les besoins. En intégrant cette automatisation dans votre entreprise, vous bénéficiez d'une réduction significative des tâches administratives, permettant à vos équipes de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Cela améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais assure également une cohérence des données entre vos outils de gestion.