Integração com o Servidor Kagi MCP

Capacite seus agentes de IA no FlowHunt com busca web em tempo real e sumarização usando o servidor Kagi MCP oficial.

Integração com o Servidor Kagi MCP

O que faz o servidor “Kagi” MCP?

O Kagi MCP (Model Context Protocol) Server atua como uma ponte oficial entre assistentes de IA e o mecanismo de busca Kagi, além de ferramentas relacionadas. Ao implementar o padrão MCP, ele possibilita que clientes de IA acessem de forma segura e eficiente as capacidades avançadas de busca e serviços de sumarização da Kagi. Esse servidor permite que desenvolvedores criem fluxos de trabalho nos quais um agente de IA pode buscar na web, recuperar informações atualizadas ou resumir conteúdos complexos (como vídeos ou artigos) em tempo real. O Servidor Kagi MCP é especialmente valioso em contextos que exigem dados web precisos, atuais e de alta qualidade para aumentar o raciocínio, respostas ou tarefas de automação da IA. A integração é possível em várias plataformas, facilitando a conexão de LLMs a conhecimento externo rico e utilidade.

Lista de Prompts

Nenhum template de prompt específico é mencionado na documentação disponível.

Lista de Recursos

Nenhum recurso explícito é detalhado na documentação disponível.

Lista de Ferramentas

Nenhuma lista explícita de ferramentas é fornecida na documentação disponível. Contudo, exemplos de uso sugerem ao menos as seguintes:

  • search: Permite à IA realizar buscas web usando a API da Kagi.
  • summarizer: Resume conteúdos como vídeos do YouTube ou artigos.

Casos de Uso deste Servidor MCP

  • Aumento de Busca Web: Permite que agentes de IA respondam perguntas com informações atualizadas da web utilizando a API de busca da Kagi.
  • Sumarização de Conteúdo: Permite que LLMs resumam conteúdos online extensos como vídeos do YouTube, tornando a informação mais acessível.
  • Pesquisa Automatizada: Suporta fluxos de trabalho de pesquisa programática, nos quais a IA reúne e condensa informações da web de forma autônoma.
  • Recuperação Personalizada de Conhecimento: Integra a busca de alta qualidade da Kagi em ferramentas especializadas para desenvolvedores ou assistentes baseados em LLM, ampliando sua consciência contextual.

Como configurar

Windsurf

Nenhuma instrução de configuração específica fornecida para Windsurf.

Claude

  1. Pré-requisito: Certifique-se de ter acesso à API de Busca Kagi (beta fechada; contate support@kagi.com).
  2. Localizar configuração: Encontre o arquivo claude_desktop_config.json no Menu Hamburguer → Arquivo → Configurações → Desenvolvedor → Editar Config.
  3. Adicionar Servidor MCP: Insira o seguinte em mcpServers:
    {
      "mcpServers": {
        "kagi": {
          "command": "uvx",
          "args": ["kagimcp"],
          "env": {
            "KAGI_API_KEY": "YOUR_API_KEY_HERE",
            "KAGI_SUMMARIZER_ENGINE": "YOUR_ENGINE_CHOICE_HERE"
          }
        }
      }
    }
    
  4. Salvar e Reiniciar: Salve o arquivo e reinicie o Claude Desktop.
  5. Verificar Configuração: Use uma busca ou consulta de sumarização para garantir o funcionamento correto.

Cursor

Nenhuma instrução de configuração específica fornecida para Cursor.

Cline

Nenhuma instrução de configuração específica fornecida para Cline.

Observação sobre a segurança das chaves de API

Defina as chaves de API e configurações sensíveis utilizando o campo "env" na configuração do seu servidor MCP. Exemplo:

{
  "mcpServers": {
    "kagi": {
      "command": "uvx",
      "args": ["kagimcp"],
      "env": {
        "KAGI_API_KEY": "YOUR_API_KEY_HERE",
        "KAGI_SUMMARIZER_ENGINE": "YOUR_ENGINE_CHOICE_HERE"
      }
    }
  }
}

Substitua "YOUR_API_KEY_HERE" pela sua chave real e não codifique segredos em outros locais.

Como usar este MCP em fluxos

Usando MCP no FlowHunt

Para integrar servidores MCP ao seu fluxo de trabalho no FlowHunt, comece adicionando o componente MCP ao seu fluxo e conectando-o ao seu agente de IA:

FlowHunt MCP flow

Clique no componente MCP para abrir o painel de configuração. Na seção de configuração MCP do sistema, insira os dados do seu servidor MCP utilizando este formato JSON:

{
  "kagi": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Após configurar, o agente de IA poderá utilizar este MCP como uma ferramenta, com acesso a todas as suas funções e capacidades. Lembre-se de trocar “kagi” pelo nome real do seu servidor MCP e substituir a URL pela URL do seu servidor MCP.


Visão Geral

SeçãoDisponibilidadeDetalhes/Observações
Visão Geral
Lista de PromptsNenhum template de prompt encontrado
Lista de RecursosNenhum recurso explícito listado
Lista de Ferramentas⚠️search, summarizer (inferido por exemplos, não listado)
Segurança das Chaves de APIMostrado em exemplos de configuração
Suporte a Amostragem (menos relevante)Não mencionado

Com base na documentação disponível, o Kagi MCP fornece uma integração sólida para busca e sumarização, mas carece de documentação detalhada e explícita sobre recursos, templates de prompt e recursos MCP avançados. Seu ponto forte é a facilidade de configuração e foco nas ferramentas de busca/sumarização de alto valor. Eu avaliaria este servidor MCP com uma nota 6/10 em termos de completude e usabilidade para desenvolvedores.


Pontuação MCP

Possui uma LICENÇA✅ (MIT)
Possui pelo menos uma ferramenta
Número de Forks16
Número de Stars113

Perguntas frequentes

O que é o Servidor Kagi MCP?

O Servidor Kagi MCP é uma ponte oficial que conecta assistentes de IA ao mecanismo de busca da Kagi e ferramentas relacionadas. Ele permite que LLMs realizem buscas web em tempo real e resumam conteúdos, aprimorando suas capacidades de raciocínio e automação com informações atualizadas.

Quais ferramentas o Servidor Kagi MCP fornece?

O Servidor Kagi MCP expõe pelo menos duas ferramentas principais: 'search' para realizar buscas web usando a API da Kagi e 'summarizer' para resumir conteúdos online como artigos e vídeos do YouTube.

Como proteger minhas chaves de API para o Kagi MCP?

Sempre defina suas chaves de API e informações sensíveis usando o campo 'env' na sua configuração MCP. Evite codificar segredos em outros locais do sistema.

Quais são os casos de uso típicos do Servidor Kagi MCP?

O Servidor Kagi MCP é ideal para aumento de busca web, pesquisa automatizada, sumarização de conteúdos complexos online e recuperação personalizada de conhecimento em fluxos de trabalho de IA.

Como conectar o Kagi MCP ao FlowHunt?

Adicione um componente MCP no seu fluxo de trabalho do FlowHunt e configure-o na seção de configuração MCP do sistema com os dados do seu servidor Kagi. Exemplo de JSON: { "kagi": { "transport": "streamable_http", "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url" } } Certifique-se de substituir os espaços reservados pelas informações reais do seu servidor.

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