| name | n8n-paperclip |
| description | Pilote et automatise une instance n8n via son API REST depuis un agent Paperclip. Utilise ce skill quand tu dois : lister, créer, activer ou désactiver des workflows n8n, surveiller des exécutions, déclencher manuellement un workflow, valider une structure de workflow, analyser les performances ou déboguer des automatisations. Ne pas utiliser pour des tâches sans rapport avec n8n ou l'automatisation de workflows.
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| author | Dr. FIRAS |
| version | 1.0.0 |
| platform | paperclip |
| metadata | {"requires":{"env":["N8N_API_KEY","N8N_BASE_URL"]}} |
n8n Workflow Automation — Skill Paperclip
Skill de gestion complète des workflows n8n : création, validation, surveillance des
exécutions et optimisation des performances. Conçu exclusivement pour les agents
déployés sur Paperclip AI.
⚙️ Configuration Paperclip
Variables d'environnement requises
Ce skill nécessite deux variables d'environnement. Sur Paperclip (Docker), elles
doivent être définies dans le fichier .env du container ou dans les settings de
l'agent.
Dans le container Docker Paperclip :
docker exec -it <container-id> bash
cat >> /paperclip/.env << 'EOF'
N8N_API_KEY=ta-cle-api-n8n
N8N_BASE_URL=https://ton-instance.app.n8n.cloud
EOF
Vérification de la connexion :
python3 scripts/n8n_api.py list-workflows --pretty
Sécurité : Ne jamais stocker les clés API dans des fichiers shell (~/.bashrc).
Utilise toujours le fichier .env de Paperclip ou un gestionnaire de secrets.
Obtenir ta clé API n8n
- Connecte-toi à ton instance n8n
- Va dans Settings → API
- Clique sur Create API Key
- Copie la clé et place-la dans
N8N_API_KEY
🚀 Règles de création de workflows
Toujours :
- ✅ Générer des workflows complets et fonctionnels avec tous les nœuds configurés
- ✅ Inclure de vrais nœuds HTTP Request pour les appels API
- ✅ Ajouter des nœuds Code pour la transformation de données
- ✅ Connecter tous les nœuds entre eux correctement
- ✅ Utiliser les vrais types de nœuds n8n (
n8n-nodes-base.httpRequest, n8n-nodes-base.code, n8n-nodes-base.set)
Jamais :
- ❌ Créer des nœuds "placeholder" ou "TODO"
- ❌ Laisser des workflows incomplets nécessitant une configuration manuelle
- ❌ Utiliser des nœuds texte à la place de vrais nœuds fonctionnels
Exemple de bon workflow :
Déclencheur → Configuration → HTTP Request → Code (traitement) → Réponse
📋 Référence rapide
Gestion des workflows
python3 scripts/n8n_api.py list-workflows --pretty
python3 scripts/n8n_api.py list-workflows --active true --pretty
python3 scripts/n8n_api.py get-workflow --id <workflow-id> --pretty
python3 scripts/n8n_api.py create --from-file workflow.json
python3 scripts/n8n_api.py activate --id <workflow-id>
python3 scripts/n8n_api.py deactivate --id <workflow-id>
Exécution manuelle
python3 scripts/n8n_api.py execute --id <workflow-id>
python3 scripts/n8n_api.py execute --id <workflow-id> --data '{"cle": "valeur"}'
Surveillance des exécutions
python3 scripts/n8n_api.py list-executions --limit 10 --pretty
python3 scripts/n8n_api.py list-executions --id <workflow-id> --limit 20 --pretty
python3 scripts/n8n_api.py get-execution --id <execution-id> --pretty
python3 scripts/n8n_api.py stats --id <workflow-id> --days 7 --pretty
Validation et tests
python3 scripts/n8n_tester.py validate --id <workflow-id>
python3 scripts/n8n_tester.py validate --file workflow.json --pretty
python3 scripts/n8n_tester.py dry-run --id <workflow-id> --data '{"email": "test@exemple.com"}'
python3 scripts/n8n_tester.py dry-run --id <workflow-id> --data-file test-data.json
python3 scripts/n8n_tester.py report --id <workflow-id>
python3 scripts/n8n_tester.py test-suite --id <workflow-id> --test-suite test-cases.json
Optimisation des performances
python3 scripts/n8n_optimizer.py analyze --id <workflow-id> --pretty
python3 scripts/n8n_optimizer.py analyze --id <workflow-id> --days 30 --pretty
python3 scripts/n8n_optimizer.py suggest --id <workflow-id> --pretty
python3 scripts/n8n_optimizer.py report --id <workflow-id>
🔄 Scénarios courants
1. Déployer un nouveau workflow
python3 scripts/n8n_tester.py validate --file nouveau-workflow.json --pretty
python3 scripts/n8n_tester.py dry-run --id <workflow-id> \
--data '{"email": "test@exemple.com", "nom": "Test"}'
python3 scripts/n8n_api.py activate --id <workflow-id>
2. Déboguer un workflow en erreur
python3 scripts/n8n_api.py list-executions --id <workflow-id> --limit 10 --pretty
python3 scripts/n8n_api.py get-execution --id <execution-id> --pretty
python3 scripts/n8n_tester.py validate --id <workflow-id>
python3 scripts/n8n_tester.py report --id <workflow-id>
3. Optimiser un workflow lent
python3 scripts/n8n_optimizer.py analyze --id <workflow-id> --days 30 --pretty
python3 scripts/n8n_optimizer.py suggest --id <workflow-id> --pretty
python3 scripts/n8n_optimizer.py report --id <workflow-id>
4. Surveiller la santé globale
python3 scripts/n8n_api.py list-workflows --active true --pretty
python3 scripts/n8n_api.py list-executions --limit 20 --pretty
python3 scripts/n8n_optimizer.py report --id <workflow-id>
✅ Vérifications de validation
Structure
- Présence des champs obligatoires (nœuds, connexions)
- Chaque nœud a un nom et un type valide
- Les cibles des connexions existent
- Détection des nœuds déconnectés
Configuration
- Nœuds avec credentials correctement configurés
- Paramètres obligatoires renseignés
- URLs présentes sur les nœuds HTTP
- Chemins définis sur les nœuds Webhook
Flux d'exécution
- Présence d'un nœud déclencheur
- Flux d'exécution cohérent
- Absence de dépendances circulaires
- Nœuds de fin identifiés
📊 Score de performance
Les workflows reçoivent un score de 0 à 100 basé sur :
| Critère | Poids |
|---|
| Taux de succès | 50% |
| Complexité (moins = mieux) | 30% |
| Goulots d'étranglement | -10 à -20 pts |
| Bonnes pratiques appliquées | +5 pts chacune |
Interprétation :
- 90-100 → Excellent, workflow bien optimisé
- 70-89 → Bon, quelques améliorations possibles
- 50-69 → Correct, optimisation recommandée
- 0-49 → Problèmes significatifs à traiter
🛠️ Dépannage
Erreur : Variable N8N_API_KEY introuvable
Solution : Ajouter la variable dans /paperclip/.env
puis redémarrer le container Docker
Erreur : HTTP 401 Unauthorized
Solution :
1. Vérifier que la clé API est correcte
2. Vérifier que N8N_BASE_URL est bien défini
3. Confirmer que l'accès API est activé dans n8n (Settings → API)
Erreur : Timeout d'exécution
Solution :
1. Vérifier l'absence de boucles infinies
2. Réduire la taille des données de test
3. Optimiser les opérations coûteuses
4. Configurer un timeout dans les settings du workflow
Erreur : HTTP 429 Too Many Requests
Solution :
1. Ajouter des nœuds Wait entre les appels API
2. Implémenter un backoff exponentiel
3. Utiliser le traitement par lots (batch)
4. Consulter les limites de l'API concernée
📁 Structure du skill
skills/n8n-paperclip/
├── SKILL.md ← Ce fichier
├── scripts/
│ ├── n8n_api.py ← Client API principal
│ ├── n8n_tester.py ← Validation et tests
│ └── n8n_optimizer.py ← Analyse de performance
└── references/
└── api.md ← Référence API n8n
📚 Ressources
Skill créé par Dr. FIRAS — Formation IA & Automatisation
Optimisé pour Paperclip AI — https://paperclip.ing