
Servidor MCP do Databricks
O Servidor MCP do Databricks permite integração perfeita entre assistentes de IA e a plataforma Databricks, possibilitando acesso em linguagem natural aos recur...
Conecte seu assistente de IA ao Databricks utilizando o Genie MCP Server para liberar consultas em linguagem natural, acesso a metadados do workspace e gestão de conversas multi-turno para fluxos de trabalho orientados a dados mais eficientes.
O Databricks Genie MCP Server é um servidor Model Context Protocol (MCP) criado para conectar assistentes de IA à API Genie do Databricks. Essa integração permite que grandes modelos de linguagem (LLMs) interajam com ambientes Databricks usando linguagem natural. Por meio do servidor, LLMs podem executar ações como listar espaços Genie, recuperar metadados do workspace, iniciar e gerenciar conversas Genie e rodar consultas SQL — tudo via ferramentas MCP padronizadas. Atuando como um conector, o Databricks Genie MCP Server permite aos desenvolvedores aprimorar seus fluxos de trabalho com exploração de dados conversacional, consultas SQL diretas e interação fluida com agentes conversacionais do Databricks, otimizando o desenvolvimento e análise orientados a dados.
Nenhum template de prompt explícito está documentado no repositório.
Nenhum recurso explícito é descrito no repositório.
.env
com suas credenciais do Databricks (DATABRICKS_HOST
e DATABRICKS_TOKEN
).{
"mcpServers": {
"databricks-genie": {
"command": "python",
"args": ["main.py"]
}
}
}
{
"env": {
"DATABRICKS_HOST": "sua-instancia-databricks.cloud.databricks.com",
"DATABRICKS_TOKEN": "seu-token-de-acesso-pessoal"
},
"inputs": {}
}
.env
com o host e token do Databricks.mcp install main.py
.env
está configurado.{
"mcpServers": {
"databricks-genie": {
"command": "python",
"args": ["main.py"]
}
}
}
.env
.{
"mcpServers": {
"databricks-genie": {
"command": "python",
"args": ["main.py"]
}
}
}
Usando MCP no FlowHunt
Para integrar servidores MCP no seu fluxo do FlowHunt, comece adicionando o componente MCP ao seu fluxo e conectando-o ao seu agente de IA:
Clique no componente MCP para abrir o painel de configuração. Na seção de configuração do MCP do sistema, insira os detalhes do seu servidor MCP usando este formato JSON:
{
"databricks-genie": {
"transport": "streamable_http",
"url": "https://seumcpserver.exemplo/pathtothemcp/url"
}
}
Uma vez configurado, o agente de IA poderá usar este MCP como ferramenta, com acesso a todas as suas funções e capacidades. Lembre-se de trocar “databricks-genie” pelo nome real do seu servidor MCP e substituir a URL pela do seu servidor MCP.
Seção | Disponibilidade | Detalhes/Notas |
---|---|---|
Visão geral | ✅ | |
Lista de Prompts | ⛔ | Nenhum template de prompt descrito no repositório |
Lista de Recursos | ⛔ | Nenhum recurso MCP explícito documentado |
Lista de Ferramentas | ✅ | 4 ferramentas: veja a seção acima |
Proteção de Chaves de API | ✅ | Descrito via .env e exemplo em JSON |
Suporte a amostragem (menos relevante) | ⛔ | Não mencionado |
O Databricks Genie MCP Server oferece uma ponte prática entre o Databricks e LLMs, com instruções claras de configuração e ferramentas úteis. Porém, faltam templates de prompts, recursos explícitos e documentação sobre recursos MCP avançados como sampling ou roots. As ferramentas principais são bem definidas e úteis para usuários do Databricks. No geral, pontua acima da média, mas poderia se beneficiar de uma utilização mais rica de recursos MCP.
Possui LICENSE | Sim (MIT) |
---|---|
Possui ao menos uma ferramenta | Sim |
Número de Forks | 1 |
Número de Stars | 3 |
É um servidor Model Context Protocol que conecta grandes modelos de linguagem ao Databricks Genie, permitindo interação em linguagem natural, geração de consultas SQL e recuperação de metadados do workspace diretamente de assistentes de IA.
Você pode listar espaços Genie, recuperar metadados dos espaços, iniciar e gerenciar conversas Genie em linguagem natural e executar ou dar seguimento a consultas SQL.
Ele simplifica a exploração de dados permitindo consultas conversacionais multi-turno e geração automatizada de SQL, tornando a análise de dados mais acessível e reduzindo a escrita manual de SQL.
Credenciais como host e token do Databricks são gerenciadas via variáveis de ambiente, nunca codificadas diretamente, garantindo que informações sensíveis permaneçam seguras.
Não, o repositório não inclui templates de prompts explícitos ou recursos MCP adicionais, mas as ferramentas principais para conversação e consultas SQL são totalmente suportadas.
Desbloqueie análise de dados conversacional e consultas SQL diretas dentro do FlowHunt conectando seu workspace Databricks ao Genie MCP Server.
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