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title: "Flowsery : analyse de bugs par session replay qui..."
description: "L'analyse de bugs par session replay de Flowsery passe chaque enregistrement à l'IA, classe les bugs par sessions touchées et donne à votre agent un prompt..."
url: "https://clawoneclick.com/fr/blog/flowsery-analytics-skill"
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### TL;DR, Réponse rapide

6 min de lecture

Flowsery enregistre chaque session et fait relire l'ensemble par une IA. Ce qui casse devient une issue avec une gravité, un nombre de sessions touchées, des étapes de reproduction et un lien vers la seconde exacte. De là, vous copiez un prompt de correction dans votre agent OpenClaw, envoyez l'issue vers Linear ou Jira, ou la recevez dans Slack. Le skill Flowsery pour OpenClaw donne les chiffres, l'analyse de bugs donne la raison.

Là où un rapport d'entonnoir s'arrête à « 42 % abandonnent à l'onboarding », l'[analyse de bugs par session replay](https://flowsery.com/features/ai-session-replay) de Flowsery désigne le bouton cassé qui en est la cause. Une IA regarde chaque session enregistrée, trouve le moment où ça a lâché et le rédige comme une issue que vous passez directement à un agent.

Personne dans votre équipe ne regardera 4 000 enregistrements. C'est tout le problème du session replay en tant que catégorie : vous l'installez, vous regardez six sessions la première semaine, puis les enregistrements s'empilent sans que personne y touche pendant que des bugs continuent de partir en production.

Ce guide couvre ce que l'analyse détecte et comment passer d'une issue détectée à un correctif mergé. **Aller à :** [Ce qui est détecté](#ce-que-d%C3%A9tecte-lanalyse-de-bugs-de-flowsery) | [Configuration](#guide-de-configuration) | [De l'issue au correctif](#de-lissue-d%C3%A9tect%C3%A9e-au-correctif-livr%C3%A9) | [FAQ](#questions-fr%C3%A9quentes).

## [Ce que détecte l'analyse de bugs de Flowsery](#ce-que-détecte-lanalyse-de-bugs-de-flowsery)

[Flowsery](https://flowsery.com/) enregistre de vraies sessions en relecture DOM complète, pas en vidéo, puis relit chacune automatiquement. Quatre signaux expliquent l'essentiel de ce qui remonte :

* **Rage clicks** : quelqu'un qui martèle un bouton qui ne fait rien.
* **Erreurs JavaScript** : l'exception console que personne ne vous a signalée.
* **Dead clicks** : des clics sur un élément qui a l'air cliquable et ne l'est pas.
* **Abandons inattendus** : la session qui s'arrête en plein parcours sans raison.

Les occurrences identiques sont regroupées en une seule issue, classées selon le nombre de sessions touchées. Un bug de paiement qui frappe 300 personnes passe donc devant un défaut cosmétique vu deux fois.

| Tâche                        | Session replay à la main         | Analyse de bugs Flowsery                 |
| ---------------------------- | -------------------------------- | ---------------------------------------- |
| Trouver un bug               | Parcourir les enregistrements    | Déjà regroupé et classé                  |
| Savoir par quoi commencer    | Au feeling                       | Classé par sessions touchées             |
| Reproduire                   | Écrire les étapes de mémoire     | Étapes de reproduction dans chaque issue |
| Atteindre le moment exact    | Fouiller la timeline             | Lien direct vers la seconde concernée    |
| Transmettre à un développeur | Capture d'écran et un paragraphe | Ticket Linear ou Jira, ou un prompt      |
| Coût côté vie privée         | Bandeau de consentement, cookies | Sans cookies, sans données personnelles  |

## [Ce que contient une issue](#ce-que-contient-une-issue)

Une issue Flowsery ressemble davantage à un rapport de bug terminé qu'à une ligne de tableau de bord :

* Une gravité, de faible à critique, avec un statut ouvert, en cours ou résolu.
* Les sessions touchées, la première apparition et la dernière détection.
* Une description et des étapes de reproduction, écrites à partir de ce que l'IA a vu dans l'enregistrement.
* L'URL de départ et l'URL au moment de l'incident.
* Un inspecteur avec les appels réseau, la sortie console et les événements autour de l'incident.
* Un lecteur qui saute directement à la seconde concernée, avec navigation vers la session précédente et suivante.

Ce dernier point compte plus qu'il n'y paraît. Passer d'une session à l'autre parmi cinq qui déclenchent le même bug vous dit en une minute s'il est lié au navigateur, à une route précise, ou s'il touche tout le monde.

## [Guide de configuration](#guide-de-configuration)

### [Vous utilisez déjà Flowsery](#vous-utilisez-déjà-flowsery)

Rien à faire. La capture de sessions passe par le même snippet de tracking que vous avez déjà installé. Pas de second SDK, pas de taggage, rien à configurer. Les issues apparaissent sur la page Issues au fil des enregistrements.

### [Vous découvrez Flowsery](#vous-découvrez-flowsery)

Créez un compte sur [flowsery.com](https://flowsery.com/), ajoutez votre site et collez le snippet. Une balise script, compatible Next.js, WordPress, Shopify ou HTML brut. L'enregistrement et l'analyse tournent dès la première session.

### [Vous venez de PostHog ou Amplitude](#vous-venez-de-posthog-ou-amplitude)

Inutile d'attendre du trafic neuf. Flowsery importe vos enregistrements existants depuis PostHog ou Amplitude et les analyse : vous avez de vraies issues dès le premier jour au lieu d'une page vide. PostHog se connecte avec une clé API personnelle et l'ID de projet, Amplitude avec une clé API, une clé secrète et la région de données. L'import tourne en arrière-plan.

Chaque offre inclut 100 000 enregistrements de session et 100 000 sessions analysées par IA par mois.

## [De l'issue détectée au correctif livré](#de-lissue-détectée-au-correctif-livré)

C'est ici qu'entre en jeu l'agent que vous faites déjà tourner sur ClawOneClick.

### [Copier le prompt de correction](#copier-le-prompt-de-correction)

Chaque issue propose l'action **Copy to LLM**. Elle construit un prompt à partir de l'issue : ce qui a cassé, les étapes de reproduction, l'URL, le contexte console et réseau. Collez-le dans votre agent OpenClaw ou votre agent de code, et il démarre sur la reproduction réelle plutôt que sur votre reformulation.

C'est ça qui change la boucle. La plupart des rapports de bug perdent la moitié de leur information entre l'utilisateur et le développeur. Ici la source est l'enregistrement lui-même, et la transmission tient dans un copier-coller.

### [L'envoyer vers votre outil de tickets](#lenvoyer-vers-votre-outil-de-tickets)

Connectez Linear ou Jira dans les paramètres du site et créez un ticket sans quitter Flowsery. Titre, description et étapes de reproduction sont pré-remplis. Si votre projet Jira impose des champs obligatoires, vous les renseignez dans la même fenêtre et pouvez les enregistrer comme valeurs par défaut du projet pour que le prochain envoi tienne en un clic.

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### [La recevoir dans Slack](#la-recevoir-dans-slack)

Connectez un canal Slack et les nouvelles issues y arrivent. Pour une petite équipe, cela suffit souvent comme tri : les cas critiques apparaissent là où vous êtes déjà, et vous ouvrez la relecture depuis le message.

### [La suivre comme un bug](#la-suivre-comme-un-bug)

Les issues passent d'ouvert à en cours puis résolu, et acceptent des commentaires. Si vous utilisez déjà Linear ou Jira, restez-y. Sinon, cela suffit pour arrêter de perdre des bugs.

## [Lui apprendre ce qui n'est pas un bug](#lui-apprendre-ce-qui-nest-pas-un-bug)

Certains comportements signalés sont voulus. Une étape de confirmation qui ressemble à un abandon, une zone morte assumée, un widget tiers qui lève toujours une erreur.

Marquez l'issue comme « pas une issue » et expliquez pourquoi. Flowsery la suspend et transforme votre explication en règle qui oriente les analyses suivantes, pour que le même faux positif ne revienne pas la semaine d'après. Les règles sont visibles et modifiables sur la page Rules. L'analyse devient plus silencieuse à mesure que vous la corrigez, l'inverse de la plupart des outils d'alerte.

## [Où le skill analytics garde sa place](#où-le-skill-analytics-garde-sa-place)

Soyons précis : le [skill Flowsery](https://clawhub.ai/tarasshyn/flowsery) pour OpenClaw interroge les données analytics, à savoir visiteurs, séries temporelles, répartitions par page, référent, pays, appareil, objectifs et revenus. Il n'interroge pas les issues. L'analyse de bugs vit dans le tableau de bord Flowsery, avec Slack, Linear, Jira et le prompt de correction comme sorties.

En pratique, les deux couvrent les deux moitiés de la même question. Demandez à votre agent depuis WhatsApp ou Telegram « comment s'est comporté l'entonnoir d'inscription cette semaine » et vous obtenez le chiffre. Ouvrez Issues et vous trouvez le timeout Stripe de 4 secondes qui l'explique.

Si vous utilisez SEO Suite et Alert-Manager du [stack de 7 skills](https://clawoneclick.com/fr/blog/openclaw-7-skills-business) : le skill SEO amène le trafic, le skill Flowsery le mesure, et l'analyse de bugs attrape ce que ce trafic a heurté.

## [Questions fréquentes](#questions-fréquentes)

### [Qu'est-ce que l'analyse de bugs par session replay dans Flowsery ?](#quest-ce-que-lanalyse-de-bugs-par-session-replay-dans-flowsery-)

Flowsery enregistre de vraies sessions en relecture DOM complète et fait relire chacune par une IA. Elle signale les rage clicks, les erreurs JavaScript, les dead clicks et les abandons inattendus, regroupe les occurrences identiques en une issue et les classe par sessions touchées.

### [Faut-il du code supplémentaire pour enregistrer les sessions ?](#faut-il-du-code-supplémentaire-pour-enregistrer-les-sessions-)

Non. La capture utilise le même snippet léger que vous installez déjà pour l'analytics. Pas de SDK séparé, pas de taggage, rien à configurer.

### [Puis-je importer des enregistrements existants ?](#puis-je-importer-des-enregistrements-existants-)

Oui. Flowsery importe les enregistrements PostHog et Amplitude et leur applique la même analyse, ce qui vous permet de partir de votre historique plutôt que d'attendre du trafic neuf.

### [Mon agent OpenClaw peut-il interroger les issues ?](#mon-agent-openclaw-peut-il-interroger-les-issues-)

Pas directement. Le skill Flowsery pour OpenClaw couvre les données analytics : visiteurs, répartitions, entonnoirs, objectifs, revenus. Pour les issues, utilisez **Copy to LLM** pour donner une reproduction complète à votre agent, ou routez les issues vers Slack, Linear ou Jira.

### [Combien de sessions sont analysées ?](#combien-de-sessions-sont-analysées-)

Chaque offre inclut 100 000 enregistrements et 100 000 sessions analysées par IA par mois. Les quotas supérieurs se négocient au cas par cas.

### [Le session replay est-il conforme au RGPD ?](#le-session-replay-est-il-conforme-au-rgpd-)

Oui. Flowsery est sans cookies, ne collecte aucune donnée personnelle et ne suit pas les visiteurs d'un site à l'autre. Enregistrement et analyse fonctionnent sans bandeau de consentement et sans échantillonnage.

### [Et si l'IA signale quelque chose qui n'est pas un bug ?](#et-si-lia-signale-quelque-chose-qui-nest-pas-un-bug-)

Marquez-le comme « pas une issue » et dites pourquoi. Flowsery le masque et écrit une règle à partir de votre explication pour que des signalements similaires ne remontent plus. Ces règles restent modifiables ensuite.

## [Conclusion](#conclusion)

L'analytics vous dit qu'un chiffre a bougé. Le session replay vous dit pourquoi, mais seulement si quelqu'un regarde les enregistrements, et personne ne le fait. Confier cette relecture à une IA qui en tire des issues classées et reproductibles est ce qui rend ces enregistrements utiles.

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