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数据服务stdio官方级别未说明来源级核验

ChatBI MCP Server

MCP Server

ChatBI MCP Server是一个基于LLM的数据分析服务,支持代码生成、统计分析和可视化,适用于自动化数据处理和报告生成。

工具数

0

提示词数

0

GitHub Stars

15

资源数

0
数据分析代码生成Python自动化处理

安装说明

本站只整理中文说明和来源信息,不托管安装包,也不代用户安装。

作者 / 组织

Steven-Luo

提供方

Steven-Luo

最后核验

2026/5/17 20:21

运行时

Python

快速接入

先看主来源和安装命令,再打开仓库或文档;下面只保留这个条目的关键接入事实。

命令预览

python pandas_mcp_server.py

详细介绍

ChatBI MCP Server

准备环境

配置LLM API Key

cp .env.example .env

编辑.env文件,填写LLM信息,要生成代码,建议填写相对比较强的模型,比如GLM 4.5、Qwen-235B-A22B、Kimi K2等,至少Qwen3-32B,规模再小的生成代码质量会比较差,分析效果差。

安装依赖

uv venv .venv --python=3.11
source .venv/bin/activate
uv pip install -r requirements.txt

运行服务

cd src
python pandas_mcp_server.py

使用

配置ChatBI MCP Server

使用任意支持MCP Server的客户端,比如Cherry Studio,配置如下:

![](./assets/MCP%20Server配置1.png)

其中验证信息,在config.yaml中,可以自行修改。默认值为eyJzdWIiOiAidXNlcjEyMyIsICJpYXQiOiAxNzUxODA5ODIwLCAiZXhwIjogMTc1MTgxMzQyMH0

注意:超时时间设置长一点,因为涉及LLM生成代码、如果出错还需要改错

添加完成后,点击“保存”,然后点击又上方的开启选项,切换到“工具”标签页:

如果能正常列出工具,说明配置正确。

![](./assets/MCP%20Server配置2.png)

使用ChatBI MCP Server

常规统计

使用时,记得开启这个MCP Server:

使用1.png

使用1-2.png

可视化

结合mcp-server-chart使用

使用2.png

综合运用

通过指令,自动化数据分析:

生成数据分析计划: 综合1.png 开始分析: 综合2.png 结果报告: 综合3.png 综合4.png

生成的看板: Dashboard.png

目录标签

目录标签

数据分析代码生成Python自动化处理本地部署可视化LLM集成

接入字段

传输方式(transport,传输协议)

stdio

鉴权方式(authType,认证方式)

api-key

运行时(runtime,运行环境)

Python

部署方式(deploymentType,部署类型)

remote-capable

工具数量(toolCount,工具数)

0

资源数量(resourceCount,资源数)

0

提示词数量(promptCount,提示词数)

0

权限和风险

stdioapi-keyremote-capable

接入前请确认传输方式、认证方式和部署位置,并根据实际工具能力限制访问范围。

安装前确认

不要直接授予不必要的文件、网络或账号权限;先核对安装命令和配置内容。

来源信息

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