Integrazione Gyazo MCP Server
Integra ricerca immagini Gyazo, caricamento e gestione metadati nei flussi AI tramite il Gyazo MCP Server per un’automazione senza soluzione di continuità e una produttività migliorata.

Cosa fa il server “Gyazo” MCP?
Il Gyazo MCP (Model Context Protocol) Server è uno strumento basato su TypeScript che permette agli assistenti AI di accedere e interagire con le immagini Gyazo in modo trasparente tramite il Model Context Protocol. Agisce da ponte tra i client AI e il servizio di hosting immagini Gyazo, esponendo le immagini Gyazo come risorse e fornendo vari strumenti per la ricerca, il recupero, il caricamento e la gestione di contenuti e metadati delle immagini. Integrando Gyazo nei flussi di sviluppo, questo MCP server consente agli assistenti AI di automatizzare attività come il recupero di screenshot recenti, la ricerca di immagini per parola chiave o metadati e il caricamento di nuove immagini, preservando informazioni contestuali importanti come dati OCR e provenienza dell’immagine. Questo incrementa la produttività e consente interazioni AI più ricche e basate sulle immagini in ambienti che supportano MCP.
Elenco dei Prompt
Nessun template di prompt è esplicitamente menzionato nel repository.
Elenco delle Risorse
- Immagini Gyazo tramite URI
gyazo-mcp://
Accedi e elenca immagini Gyazo come risorse standardizzate. - Metadati delle Immagini
Ogni risorsa immagine include metadati come titolo, descrizione, app e URL. - Contenuto dell’Immagine (formato originale)
Fornisce accesso al contenuto originale dell’immagine (JPEG, PNG, ecc.). - Dati OCR
Se disponibili, viene incluso il testo OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) associato all’immagine.
Elenco degli Strumenti
- gyazo_search
Esegue ricerche full-text per le catture caricate dagli utenti su Gyazo. Ricerca per parola chiave, titolo, app, URL o intervallo di date; supporta la paginazione e restituisce URI delle immagini corrispondenti con metadati. - gyazo_image
Recupera contenuto e metadati di una specifica immagine da Gyazo tramite ID o URL dell’immagine. - gyazo_latest_image
Recupera l’immagine più recente da Gyazo, inclusi contenuto, metadati e testo OCR se disponibile. - gyazo_upload
Carica una nuova immagine su Gyazo utilizzando dati codificati in base64, con metadati opzionali come titolo, descrizione, URL referer e nome app; restituisce un permalink URL e l’ID dell’immagine.
Casi d’Uso di questo MCP Server
- Recupero Screenshot Automatizzato
Sviluppatori o agenti AI possono recuperare automaticamente gli screenshot più recenti fatti con Gyazo, per documentazione, segnalazione bug o condivisione di progressi visivi. - Ricerca e Scoperta di Immagini
Permette la ricerca nella libreria Gyazo dell’utente di immagini rilevanti tramite parole chiave, metadati o testo OCR, facilitando l’accesso rapido ad asset visivi. - Caricamento e Annotazione di Immagini
Consente il caricamento programmato di nuove immagini da fonti locali o remote, aggiungendo metadati contestuali per organizzazione e collaborazione. - Estrazione e Organizzazione Metadati
Recupera e utilizza metadati dettagliati (come titoli, descrizioni e app di origine) per catalogazione o integrazione delle immagini in sistemi esterni. - Flussi di Lavoro Visivi Guidati dall’AI
Integra immagini Gyazo in flussi di lavoro AI per analisi visiva, generazione di contenuti o arricchimento con dati OCR.
Come configurarlo
Windsurf
Nessuna istruzione specifica per Windsurf è fornita nel repository.
Claude
- Prerequisito: Ottieni il tuo token di accesso API Gyazo e impostalo come variabile d’ambiente
GYAZO_ACCESS_TOKEN
. - Individua il file di configurazione di Claude Desktop:
- MacOS:
~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json
- Windows:
%APPDATA%/Claude/claude_desktop_config.json
- MacOS:
- Aggiungi la configurazione del Gyazo MCP Server:
{ "mcpServers": { "gyazo-mcp-server": { "command": "npx", "args": ["@notainc/gyazo-mcp-server"], "env": { "GYAZO_ACCESS_TOKEN": "il-tuo-access-token-qui" } } } }
- Salva il file e riavvia Claude Desktop.
- Verifica che il server MCP sia connesso e operativo.
Protezione delle Chiavi API
- Le chiavi API sono protette tramite variabili d’ambiente nella configurazione:
"env": { "GYAZO_ACCESS_TOKEN": "il-tuo-access-token-qui" }
Cursor
Nessuna istruzione specifica per Cursor è fornita nel repository.
Cline
Nessuna istruzione specifica per Cline è fornita nel repository.
Come usare questo MCP nei flussi
Uso di MCP in FlowHunt
Per integrare server MCP nel tuo flusso di lavoro FlowHunt, inizia aggiungendo il componente MCP al flusso e collegandolo al tuo agente AI:

Clicca sul componente MCP per aprire il pannello di configurazione. Nella sezione di configurazione MCP di sistema, inserisci i dettagli del tuo server MCP usando questo formato JSON:
{
"gyazo-mcp-server": {
"transport": "streamable_http",
"url": "https://iltuomcpserver.esempio/percorsoalserver/url"
}
}
Una volta configurato, l’agente AI sarà in grado di utilizzare questo MCP come strumento con accesso a tutte le sue funzioni e capacità. Ricorda di cambiare “gyazo-mcp-server” con il nome reale del tuo server MCP e sostituire l’URL con quello del tuo MCP server.
Panoramica
Sezione | Disponibilità | Dettagli/Note |
---|---|---|
Panoramica | ✅ | Descrive Gyazo MCP per integrazione immagini AI-driven |
Elenco dei Prompt | ⛔ | Nessun template di prompt specificato |
Elenco delle Risorse | ✅ | Immagini Gyazo, metadati, OCR, contenuto originale |
Elenco degli Strumenti | ✅ | gyazo_search, gyazo_image, gyazo_latest_image, gyazo_upload |
Protezione Chiavi API | ✅ | Usa variabili env per GYAZO_ACCESS_TOKEN |
Supporto Sampling (meno rilevante in valutazione) | ⛔ | Nessun riferimento al supporto sampling nella documentazione disponibile |
Supporto roots: ⛔ (Nessun riferimento nella documentazione/repository disponibile)
Sulla base della documentazione e dei contenuti del repository disponibili, il Gyazo MCP Server espone chiaramente i suoi strumenti e risorse principali, fornisce istruzioni di configurazione chiare per Claude e utilizza una gestione sicura delle chiavi API. Tuttavia, manca di informazioni per altre piattaforme (Windsurf, Cursor, Cline), non offre template di prompt o info su roots/sampling e fornisce descrizioni esplicite delle risorse solo per le immagini.
Nel complesso, per un uso MCP tipico e incentrato sulle immagini, questo repository è solido per l’integrazione con Claude, ma trarrebbe beneficio da una documentazione più dettagliata per funzionalità avanzate e piattaforme cross-platform.
MCP Score
Ha una LICENSE | ✅ (MIT) |
---|---|
Ha almeno uno strumento | ✅ |
Numero di Fork | 8 |
Numero di Star | 19 |
La nostra opinione:
Darei al Gyazo MCP Server un 6/10 per utilità generale MCP server. È ben documentato per Claude e offre strumenti utili per flussi di lavoro con immagini Gyazo, ma manca di template di prompt, istruzioni cross-platform e supporto esplicito per funzionalità MCP avanzate come roots e sampling, limitandone la versatilità per un’adozione MCP più ampia.
Domande frequenti
- Cos'è il Gyazo MCP Server?
Il Gyazo MCP Server è un servizio basato su TypeScript che consente agli assistenti AI di accedere e gestire immagini Gyazo tramite il Model Context Protocol, supportando ricerca, recupero, caricamento ed estrazione di metadati e informazioni OCR dalle immagini.
- Quali strumenti offre il Gyazo MCP Server?
Fornisce strumenti come gyazo_search (cerca immagini per parola chiave o metadati), gyazo_image (recupera l'immagine e i metadati), gyazo_latest_image (recupera l'immagine più recente) e gyazo_upload (carica immagini con metadati).
- Come vengono protette le chiavi API nella configurazione?
Le chiavi API, in particolare GYAZO_ACCESS_TOKEN, sono memorizzate come variabili d'ambiente nei file di configurazione, garantendo un accesso sicuro senza inserire informazioni sensibili nel codice.
- Posso usare il Gyazo MCP Server fuori da Claude?
Il server è ben documentato per Claude, ma la configurazione generale MCP può essere adattata per altri ambienti, incluso FlowHunt, utilizzando il componente MCP e specificando l'endpoint HTTP streamable del server.
- Quali sono i principali casi d'uso di questo MCP server?
Casi d'uso tipici includono recupero screenshot automatizzato, ricerca e organizzazione di immagini, caricamento e annotazione immagini, estrazione e utilizzo di metadati e creazione di flussi di lavoro visivi guidati dall'AI.
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