
JMeter MCP Server
O JMeter MCP Server conecta o Apache JMeter a fluxos de trabalho impulsionados por IA, permitindo testes de desempenho automatizados, análise e integração perfe...
Conecte seus agentes de IA ao VictoriaMetrics para consultas, gerenciamento e monitoramento de métricas em tempo real—diretamente em seus fluxos de trabalho FlowHunt.
O VictoriaMetrics MCP Server é uma implementação do Model Context Protocol (MCP) projetada para conectar assistentes de IA ao banco de dados de séries temporais VictoriaMetrics. Este servidor atua como um middleware, permitindo que agentes de IA e ferramentas de desenvolvimento interajam com o VictoriaMetrics por meio de interfaces MCP padronizadas. Ao fazer a ponte entre clientes de IA e o VictoriaMetrics, ele possibilita fluxos de trabalho avançados, como consultas de métricas, gerenciamento de dados de séries temporais e integração de insights de monitoramento diretamente em processos orientados por IA. Essa conectividade simplifica tarefas como consultas ao banco de dados, análise de dados em tempo real e automação da recuperação de métricas, oferecendo aos desenvolvedores uma poderosa ferramenta para incorporar dados externos em suas aplicações e fluxos de trabalho LLM.
Nenhum modelo de prompt está documentado ou mencionado no conteúdo disponível do repositório.
Nenhum recurso explícito está documentado ou listado no conteúdo disponível do repositório.
Nenhuma ferramenta está diretamente listada ou descrita no conteúdo disponível do repositório ou arquivos do servidor.
{
"mcpServers": {
"victoriametrics": {
"command": "npx",
"args": ["@victoriametrics/mcp-server@latest"]
}
}
}
Utilize variáveis de ambiente para proteger as chaves de API:
{
"mcpServers": {
"victoriametrics": {
"command": "npx",
"args": ["@victoriametrics/mcp-server@latest"],
"env": {
"VICTORIAMETRICS_API_KEY": "${VICTORIAMETRICS_API_KEY}"
},
"inputs": {
"api_key": "${VICTORIAMETRICS_API_KEY}"
}
}
}
}
{
"mcpServers": {
"victoriametrics": {
"command": "npx",
"args": ["@victoriametrics/mcp-server@latest"]
}
}
}
Igual ao exemplo acima.
{
"mcpServers": {
"victoriametrics": {
"command": "npx",
"args": ["@victoriametrics/mcp-server@latest"]
}
}
}
Igual ao exemplo acima.
{
"mcpServers": {
"victoriametrics": {
"command": "npx",
"args": ["@victoriametrics/mcp-server@latest"]
}
}
}
Igual ao exemplo acima.
Usando MCP no FlowHunt
Para integrar servidores MCP ao seu fluxo 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 MCP do sistema, insira os detalhes do seu servidor MCP usando este formato JSON:
{
"victoriametrics": {
"transport": "streamable_http",
"url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
}
}
Depois de configurado, o agente de IA poderá usar este MCP como uma ferramenta com acesso a todas as suas funções e capacidades. Lembre-se de alterar “victoriametrics” para o nome real do seu servidor MCP e substituir a URL pela URL do seu próprio servidor MCP.
Seção | Disponibilidade | Detalhes/Notas |
---|---|---|
Visão Geral | ✅ | Visão geral encontrada na descrição do repositório |
Lista de Prompts | ⛔ | Nenhum prompt documentado |
Lista de Recursos | ⛔ | Nenhum recurso documentado |
Lista de Ferramentas | ⛔ | Nenhuma ferramenta listada no código/documentação |
Protegendo chaves de API | ✅ | Incluído nas instruções de configuração |
Suporte a Amostragem (menos importante) | ⛔ | Não mencionado |
Com base nas tabelas acima, o VictoriaMetrics MCP Server oferece documentação básica e instruções padrão de configuração, mas carece de informações detalhadas sobre prompts, recursos e ferramentas. Seu valor central reside em sua função de ponte com o VictoriaMetrics, mas se beneficiaria de uma documentação mais abrangente. Eu daria a este MCP uma nota 4/10 em seu estado atual quanto à completude e facilidade de uso para desenvolvedores.
Possui uma LICENSE | ✅ (Apache-2.0) |
---|---|
Possui pelo menos uma ferramenta | ⛔ |
Número de Forks | 3 |
Número de Stars | 36 |
É um servidor MCP (Model Context Protocol) que conecta agentes de IA e fluxos de trabalho ao banco de dados de séries temporais VictoriaMetrics, permitindo consultas, gerenciamento e integração de métricas de séries temporais para processos orientados por IA.
Casos de uso típicos incluem gerenciamento de banco de dados, integração com monitoramento, análise de séries temporais, automação de recuperação de métricas para dashboards ou alertas, e aumento de fluxos de trabalho de IA com dados contextuais de monitoramento.
Armazene suas chaves de API como variáveis de ambiente e faça referência a elas na configuração do servidor MCP para evitar expor credenciais diretamente nos arquivos de configuração.
Não, até o momento, não há modelos de prompt ou ferramentas documentados. O servidor foca em habilitar a conectividade e a troca de dados entre agentes de IA e o VictoriaMetrics.
Adicione a configuração do servidor MCP ao seu componente MCP dentro do FlowHunt, forneça os detalhes corretos do servidor e certifique-se de que seu ambiente está devidamente configurado conforme as instruções fornecidas.
Otimize a análise e o monitoramento de dados de séries temporais conectando o FlowHunt ao VictoriaMetrics com este poderoso servidor MCP.
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