核心组件
宿主
宿主进程充当容器和协调者:- 创建并管理多个客户端实例
- 控制客户端连接权限和生命周期
- 强制执行安全策略和同意要求
- 处理用户授权决策
- 协调 AI/LLM 集成与采样
- 管理跨客户端的上下文聚合
客户端
每个客户端都由宿主创建,并且只与一个服务器通信:- 只与一个服务器通信
- 为每个请求附加协议版本和能力
- 双向路由协议消息
- 管理订阅和通知
- 维护服务器之间的安全边界
服务器
服务器提供专门的上下文和能力:- 通过 MCP 原语公开资源、工具和提示
- 独立运行,并承担聚焦的职责
- 在回复中通过
InputRequiredResult请求客户端输入(采样、引出、根目录) - 必须遵守安全约束
- 可以是本地进程或远程服务
设计原则
MCP 建立在几个关键设计原则之上,这些原则塑造了它的架构和实现:-
服务器应该极易构建
- 宿主应用处理复杂的编排职责
- 服务器聚焦于具体且定义明确的能力
- 简单接口最大限度降低实现开销
- 清晰分离带来可维护的代码
-
服务器应该高度可组合
- 每个服务器以隔离方式提供聚焦的功能
- 多个服务器可以无缝组合
- 共享协议实现互操作性
- 模块化设计支持可扩展性
-
服务器不应能够读取完整对话,也不应能够“看到”其他服务器内部
- 服务器只接收必要的上下文信息
- 完整对话历史保留在宿主中
- 每个服务器保持隔离
- 跨服务器交互由宿主控制
- 宿主进程强制执行安全边界
-
可以逐步向服务器和客户端添加特性
- 核心协议提供最小必需功能
- 可以根据需要协商额外能力
- 服务器和客户端独立演进
- 协议面向未来扩展性而设计
- 保持向后兼容
能力协商
Model Context Protocol 使用基于能力的协商系统,客户端和服务器在每个请求上声明其支持的特性。 客户端在每个请求的_meta.io.modelcontextprotocol/clientCapabilities 中包含其能力。
服务器在响应
server/discover 时声明其能力,客户端可以在任何其他请求之前调用该方法以预先发现能力。
- 服务器声明工具支持、资源订阅和提示模板等能力
- 客户端声明采样支持和引出处理等能力
- 双方在整个交互过程中都必须遵守已声明的能力
- 可以通过协议扩展协商额外能力
- 已实现的服务器特性必须在服务器能力中声明
- 接收资源更新通知需要打开
subscriptions/listen流,并提供所需的资源 URI - 调用工具要求服务器声明工具能力