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运维云端stdio官方级别未说明来源级核验

MCP Ai4science

MCP Server

MCP-AI4Science是一个用于科研的AI工具部署解决方案,提供虚拟环境管理和依赖安装功能,适用于科研项目开发。

工具数

0

提示词数

0

GitHub Stars

0

资源数

0
PythonAI代理云端部署

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

yinjianjie

提供方

yinjianjie

最后核验

2026/5/17 20:21

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

pip install uv

详细介绍

MCP-AI4Science 部署安装方法

环境准备

  1. 安装 Python 3.8+
  2. 安装 uv 工具(推荐使用 pip 安装):
   pip install uv
  1. 推荐使用 uv 自带的虚拟环境管理,无需单独安装 conda 或 virtualenv。

初始化项目

cd mcp-ai4science
uv init

创建并激活虚拟环境

uv venv
source .venv/bin/activate

安装依赖

uv add mcp arxiv

启动 Inspector

npx @modelcontextprotocol/inspector uv run research_server.py

CherryStudio 配置方法

在 CherryStudio 的配置文件中添加如下内容:

{
  "nh8pzTCKvztnvQWgzb42R": {
    "name": "MCP-ai4science",
    "type": "stdio",
    "description": "",
    "isActive": true,
    "registryUrl": "",
    "command": "uv",
    "args": [
      "--directory",
      "/localpath/mcp-demo/mcp-ai4science",
      "run",
      "-m",
      "research_server"
    ]
  }
}

请将 /localpath/mcp-demo/mcp-ai4science 替换为你的实际项目路径。

其他说明

  • 如果遇到依赖安装或环境问题,请确保 uv 已正确安装,并使用 uv 的虚拟环境和依赖管理功能。
  • 路径相关参数请根据你的实际项目目录进行调整。
  • 更多 uv 命令和用法请参考 uv 官方文档

examples 目录说明

examples 目录包含 MCP-ai4science 的运行示例,可参考其中的脚本和配置进行实际操作和测试。

目录标签

目录标签

PythonAI代理云端部署科研工具本地部署AI部署虚拟环境管理依赖安装

接入字段

传输方式(transport,传输协议)

stdio

鉴权方式(authType,认证方式)

none

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

stdionone部署方式未说明

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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