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大模型 MCP:开启 AI 与现实世界的无缝交互革命

作者:巫山老妖
  • 2025-04-05
    广东
  • 本文字数:2198 字

    阅读完需:约 7 分钟

大模型 MCP:开启 AI 与现实世界的无缝交互革命

前言

MCP 无疑是当前最受关注的前沿技术之一,无论是在公司内部还是外部,都引起了广泛的讨论与实践。作为一名互联网从业者,笔者自然不愿错过这一科技浪潮。


本篇文章分享笔者最近的一些实践经验和心得,希望能抛砖引玉。

WHAT:什么是 MCP?

MCP(Model Context Protocol,模型上下文协议)是由 Anthropic 推出的开源协议,旨在实现大型语言模型(LLM)与外部数据源和工具的无缝集成,用来在大模型和数据源之间建立安全双向的链接。

总体架构

MCP 的核心是一个 client-server 架构,host 应用程序可以连接到多个服务器:



引自:https://modelcontextprotocol.io/introduction


核心组件


  • MCP Hosts:像Claude Desktop、IDEs 或 AI 工具这样的程序,它们希望通过 MCP 访问资源

  • MCP Clients:维护与服务器 1:1 连接的协议客户端

  • MCP Server:轻量级程序,通过标准化的 Model Context Protocol 暴露特定功能

  • Local Resources:你的计算机资源(数据库、文件、服务),MCP 服务器可以安全地访问这些资源

  • Remote Resource:通过互联网可用的资源(例如,通过 APIs),MCP 服务器可以连接到这些资源


如果对以上的定义还是不太理解,参考以下这张图来理解 MCP 是如何实现“即插即用



可以说,MCP 就是大语言模型的 USB 协议


关于协议层面,MCP 采用 JSON-RPC 2.0 作为消息格式,并支持两种传输方式:


  • 标准输入 / 输出 (stdio):适用于本地工具集成,如命令行程序。

  • Server-Sent Events(SSE):支持服务器向客户端流式传输数据,适用于实时任务(如长时间运行的数据分析)。


关键技术突破


  • 动态工具发现:客户端通过GET /discovery接口获取服务器支持的工具列表,避免硬编码依赖。

  • 流式响应:支持异步任务的实时进度反馈,例如在分析销售数据时,服务器可分阶段推送处理进度。

  • 安全机制:内置 OAuth 2.0 认证和数据加密,确保敏感信息在传输过程中不被泄露。

WHY:为什么我们需要 MCP?

MCP VS Function Calling

MCP 出现之前,AI 的交互方式一般是以 Function Calling 来实现,以下是两者之间的对比:



从表格中对比,我们可以得出 MCP 有以下优点:


  • 统一标准:无需为每个数据源单独开发接口,MCP 提供了一种通用的交互方式

  • 全面兼容:支持结构化数据(如数据库表)和非结构化数据(如文本文件)

  • 即插即用:通过 MCP,AI 应用可以轻松访问多种数据源,如本地文档、API、云服务等

MCP 目前呈生态繁荣发展之势

除了官方提供的 MCP Server 之外,我们还可以从科技巨头、开源社区以及独立开发者等多个渠道获取到实用的服务资源,这极大地减少了重复开发的工作量。即使面对特定的定制化需求,也能够以相对较低的成本实现。


MCP 市场地图



https://a16z.com/a-deep-dive-into-mcp-and-the-future-of-ai-tooling/




官方提供的 MCP Servers



更多参考:https://github.com/modelcontextprotocol/servers/tree/main


mcp.so 收录了有 5000+ MCP Servers



https://mcp.so/

HOW:Cline MCP 实践

这里笔者以 VSCode Cline 插件为例,演示如何使用 MCP Servers。

Cline 配置 MCP Server


示例配置



配置内容(json):


{  "mcpServers": {    "fetch": {      "command": "python3",      "args": [        "-m",        "mcp_server_fetch"      ],      "disabled": false,      "autoApprove": [        "fetch"      ]    },    "mcp-server-sqlite": {      "command": "uvx",      "args": [        "mcp-server-sqlite",        "--db-path",        "/Users/[YOUR_NAME]/[YOUR_PATH]/test.db"      ],      "disabled": false,      "autoApprove": []    }  }}
复制代码

使用案例:fetch 实现网页抓取分析


这里演示的是通过 fetch MCP Server 抓取网页信息,并总结文章内容。

使用案例:SQLite 操作本地数据库


这里演示的是通过 SQLite MCP Server 查询数据里的表。

使用案例:高德地图路线规划

需要先申请高德地图 API Key



参考:https://lbs.amap.com/api/mcp-server/create-project-and-key


添加 mcp server 配置


{    "mcpServers": {        "amap-maps": {            "command": "npx",            "args": [                "-y",                "@amap/amap-maps-mcp-server"            ],            "env": {                "AMAP_MAPS_API_KEY": "您在高德官网上申请的key"            }        }    }}
复制代码


参考:https://mcp.so/server/amap-maps/amap?tab=content



当然,你还可以进一步让 Cline 帮你生成可视化网页:




可以看到有了 MCP,很多想象力空间就被打开了,我们可以结合自己的需求,添加不同的 MCP Server 到你所用的客户端当中。

总结

MCP 的出现标志着 AI 从 "单机智能" 向 "网络智能" 的跃迁。它通过标准化协议解决了大模型与外部世界的交互难题,催生了一个全新的生态系统:


  • 开发者:专注于构建标准化的 MCP 服务器,降低工具开发门槛。

  • 企业:通过组合不同工具快速落地 AI 应用,缩短项目周期。

  • 用户:享受到更智能、更个性化的服务,例如实时数据驱动的决策支持。


正如 HTTP 协议重塑了互联网,MCP 或许正在成为 AI 时代的基础设施。随着 OpenAI、微软等巨头的加入,以及开源社区的蓬勃发展,MCP 有望推动 AI 从实验室走向更广阔的现实世界,最终实现 "万物互联,智联世界" 的愿景。

附录

支持 MCP 的 Client 端


更多支持 MCP 的客户端参考:https://modelcontextprotocol.io/clients

参考连接


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不总结哪来的经验,不分享经验有何用? 2018-02-22 加入

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