n8n + DeepSeek + Notion:我用无代码搭建了“AI+教育”论文自动解读知识库

自动化 × 知识管理 × AI论文解读

所需平台与工具:

1️⃣ n8n (https://n8n.io/)

2️⃣ DeepSeek API (https://platform.deepseek.com/api_keys)

这是我选择分析论文的 LLM,大家可以选择豆包、千问等,它们各自的 API 调用详见官网

3️⃣ Notion (https://www.notion.so/)

(这三个东西门槛都不高)

最终实现:

每天自动抓取最新AI论文,AI帮你深度解读,自动整理成知识库,还能一键生成微信推文。

为什么我要这么做?

首先,本身也很想看看其他人会如何将AI和教育进行结合。毕竟一线教师确实也没有那么多时间专门每天去找论文了解新鲜的有趣的 AI 教育。

其次,Notion 是一个很全面的 AI个人知识库,它不仅是知识库,还有很多其他功能(记账、做计划、做菜单等等)非常多样化。我之前也喜欢用 Notion 去记录和写一些东西,这是一个打造 All in One 的 app。

后来,看到在 git 上看到了一个利用n8n搜集相关的论文并存储在 Notion 中(参考 1)受到启发,所以才有了如上图的整个节点

整个节点设计花费了我将近 一周时间(本身代码不强,全靠 vibe-coding),终于得到了自动化流程

系统

架构

ARCHITECTURE

system overview

核心流程

通过定时触发器每日自动抓取Hugging Face最新论文。系统首先提取论文基础信息,然后通过DeepSeek AI进行多层次分析,包括技术要点提取、教育应用分析等。最终将处理结果同步到Notion知识库,并自动生成适合微信发布的格式化内容。

在图片上可以看到我搜索论文的关键词是,AI、education、artificial intelligence、k-12,我的工作流也是专门搜索这个方向,大家有别的方向也可以修改。

数据流转过程

系统通过HTTP请求节点抓取论文列表,使用循环节点逐个处理每篇论文,通过URL检查节点避免重复处理。提取到的PDF内容经过合并节点整合,然后分别调用多个AI分析节点进行不同维度的解读,包括技术分析、教育价值评估、应用前景判断等。

智能存储机制

所有分析结果通过Notion API自动存储到结构化数据库中,支持多维度标签分类和快速检索。系统还会自动生成不同格式的输出,包括学术摘要、通俗解读、微信推文等,满足不同场景的使用需求。

下图是存在 Notion 中的信息,主要保存了论文主题、论文 URL、论文的关键词、摘要信息等

技术

要点

KEY FEATURES

简单来说

每天定时抓取一篇论文,将抓取到的论文的先存储在 Notion 中,然后再对论文内容进行解读,最后输出成一篇论文解读的推文。如此循环

关键技术

关键技术包括智能去重机制、错误重试逻辑、以及灵活的条件分支控制。

考虑到这些 AI 上下文长度的问题,我们还设计了让AI分段解读的算法,这样就能避免 AI 读不完一篇论文的问题。这些在我们的节点上都有所体现

多层AI分析

集成DeepSeek Chat Model,通过精心设计的Prompt实现多角度论文解读。包括技术要点提取、教育应用分析、价值评估等。每个AI节点都有独立的温度参数和上下文管理,确保输出质量和一致性。支持表格图表智能识别和描述生成。

论文分段助手例子:

总结论文助手例子:

* Prompt 这里真的很重要,分别是 user message 和 system message,提示词对于 Deepseek 这些 llm 模型来说,能够让它更加精准的给到我们想要的信息和内容。

* 最后一个图表提取的 Agent,可以加也可以不加,不加的话可以直接将这个 Agent连接最后一个 code 节点,将所有内容套到我们的模版里面去

最后将结果复制到公众号里,找到顶部工具栏的 html 然后替换掉就好了

自定义论文主题

如果你不想找 AI 教育有关的,也可以找别的,只需要修改第二个节点,最后面的内容,比如说我想找 NLP、LSTM 这些论文就可以将‘?q=’后面的内容修改

?q=AI+education+artificial+intelligence+k-12

改成

?q=NLP+LSTM

💎 实用价值

1、这套系统不仅解决了信息过载问题,更重要的是建立了个人专属的AI知识助手。

2、每天自动跟踪前沿动态,AI深度解读快速抓住要点,结构化存储让知识积累可检索可复用。

3、对于内容创作者而言,还能一键生成多种格式的输出,提升工作效率。

💊 值得改进之处

1、最后生成 html 推文时很难将‘/n’这些换行符给去除,仍然在找办法,目前也是直接 Markdown 转 html

2、应新增一个节点,将所有的 html 代码也保存在 Notion 中

3、多模态理解和智能路由,应该根据论文类型自动选择处理路径,理论型/实验型/综述型。以及也要增加支持PDF图像、公式识别、参考文献智能解析

4、节点过多

上述描述肯定有不足的地方,仅为了记录一下做这个的过程

📚 相关资源与参考

1、n8n官方文档 - Workflow自动化指南

2、DeepSeek API开发者手册

3、Notion API集成最佳实践

4、git 地址:https://github.com/enescingoz/awesome-n8n-templates/blob/main/Notion/

大模型学习链接:https://blog.csdn.net/python1222_/article/details/153068612?spm=1011.2415.3001.5331

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