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MCP And A2a logo
AI代理stdio官方级别未说明来源级核验

MCP And A2a

MCP Server

MCP和A2A协议用于实现多代理系统之间的通信和外部工具集成,适用于复杂任务协作和自动化流程。

工具数

0

提示词数

0

GitHub Stars

0

资源数

0
AI代理Python工作流自动化

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

syedanida

提供方

syedanida

最后核验

2026/5/17 20:19

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 google-adk

详细介绍

MCP和A2A协议——多智能体系统作业

作业概览

这个作业探讨了使用(某种方法/技术)的高级AI代理架构 MCP(模型上下文协议)A2A(代理对代理协议)通过三个循序渐进的代码实验室,我们实现了多智能体系统,其中AI智能体之间相互通信,并与外部工具集成以解决复杂任务。

MCP和A2A是什么?

MCP(模型上下文协议)

一种标准化协议,允许人工智能代理连接到外部资源,如数据库、API、文件系统和工具。可以将其视为一种通用适配器,使代理能够访问任何数据源或服务。

示例用例:

  • 代理访问数据库
  • 代理调用外部API
  • 代理读写文件
  • 使用专用工具的代理

A2A(代理到代理协议)

一种通信协议,使多个人工智能代理能够相互交互、共享信息、分配任务并协作以实现共同目标。它就像是为代理们提供了一种共同的语言来协同工作。

示例用例:

  • 主要代理委托给专业代理
  • 代理共享上下文和信息
  • 跨代理的多步骤工作流
  • 协同解决问题

Codelab 1:使用ADK与A2A的多智能体系统

焦点: 代理间的通信与部署

构建一个多智能体系统,其中专门的智能体通过A2A协议协同工作,然后将其部署到谷歌的智能体引擎中。

关键学习点:

  • 多智能体架构设计
  • A2A协议实现
  • 代理委托模式
  • 在Agent Engine上进行生产部署

代码实验室2:使用MCP和A2A的货币代理

焦点: 与代理协作的外部工具集成

创建一个货币转换代理,该代理使用MCP访问汇率API,并通过A2A与其他代理进行协调。

关键学习点:

  • 外部数据的MCP协议
  • 将MCP与A2A相结合
  • 现实世界的API集成
  • 货币转换用例

Codelab 3:使用Action Engine的采购服务助手

焦点: 复杂的多智能体工作流程

构建一个由行动引擎协调的、包含多个专业代理(搜索、比较、推荐)的高级购物助手。

关键学习点:

  • 工作流管理的动作引擎
  • 复杂的代理协调
  • 多步骤智能体协作
  • 生产级架构

环境设置

# Set up Google Cloud
gcloud config set project YOUR_PROJECT_ID

# Enable required APIs
gcloud services enable \
    aiplatform.googleapis.com \
    run.googleapis.com \
    cloudbuild.googleapis.com

# Create workspace
mkdir mcp-a2a-assignment
cd mcp-a2a-assignment

安装

# Install ADK
pip install google-adk

# Install MCP dependencies
pip install mcp-core mcp-server

# Verify installation
adk --version

执行项目

每个代码实验室(codelab)都在其README文件中提供了具体的运行说明,但通常来说:

# Navigate to codelab directory
cd codelab-X-name/

# Activate environment
source .venv/bin/activate

# Run locally
adk run agent-name

# Or use web UI
adk web agent-name

# Deploy to Agent Engine
adk deploy agent-name

与以往任务的关键差异

方面上次任务本次任务
焦点单一智能体与工具多智能体协作
协议(或规程)基本工具调用MCP + A2A 协议
建筑学简单的智能体-工具复杂的多智能体系统
部署仅限本地代理引擎生产
交流代理 → 工具代理 ↔ 代理

目录标签

目录标签

AI代理Python工作流自动化多代理系统本地部署外部工具集成任务协作自动化流程通信协议

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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