本地 RAG 网页搜索 AI 集成的极简插画

mcp-local-rag 的 AI 智能体

将 mcp-local-rag 这款本地化检索增强生成 (RAG) 工具无缝集成到您的工作流中。让您的 AI 模型能够进行实时网页搜索,提取并嵌入最新上下文信息,基于最新知识进行响应——无需依赖外部 API。为您的 AI 应用带来更高的准确性、隐私性与可控性,轻量级且开源的 MCP 服务器。

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极简风格 AI 网页搜索及上下文提取

实时本地网页搜索 AI

通过 mcp-local-rag,为您的大语言模型 (LLM) 赋能实时、注重隐私的网页搜索。本集成让 AI 可以本地安全地获取、嵌入并理解最新在线信息。无需第三方 API。

实时网页搜索.
使用 DuckDuckGo 直接从网页获取最新信息——无需 API 密钥。
隐私优先.
完全本地运行,确保敏感查询和数据不会离开您的环境。
上下文嵌入.
利用 Google MediaPipe Text Embedder 对搜索结果进行向量化和排序,提供高度相关的上下文。
无缝 LLM 集成.
可即插即用地与 Claude Desktop、Cursor、Goose 等主流 MCP 客户端协作,实现高效工具调用。
极简风格安全服务器与 Docker AI 部署

灵活安全的部署方式

根据您的需求部署 mcp-local-rag——可直接通过 Python 运行,或在 Docker 容器中部署,兼容性与安全性兼备。自动化安全审计助您合规无忧。

Docker 支持.
仅需一条命令即可使用 Docker 部署,实现快速、隔离且可复现的环境搭建。
定期安全审计.
由 MseeP 审核,并提供最新的公开审计报告,让您安心无忧。
简易配置.
可与您的 MCP 服务器配置轻松集成——无需复杂设置。
开源 AI 集成极简插画

开源与社区驱动

mcp-local-rag 基于 MIT 许可协议开发,欢迎全球 AI 实践者参与贡献与改进。加入这个注重隐私、透明与创新的社区。

社区支持.
欢迎提交 Issue 和 PR——共同推动新特性与功能改进。
MIT 许可协议.
开源基础,灵活且适合商业应用的许可。

MCP 集成

可用的 mcp-local-rag MCP 集成工具

以下工具可作为 mcp-local-rag MCP 集成的一部分使用:

search_web

实时搜索网页,并通过 DuckDuckGo 与内容提取为您的查询检索相关信息与上下文。

本地运行私有、实时的网页搜索 RAG

试用 mcp-local-rag:轻量级、无需 API 的检索增强生成 (RAG) 服务器,为您的 LLM 带来最新网页上下文,全部运行在您自己的设备上。搜索、获取并嵌入实时数据——无需外部 API。

mcp-local-rag GitHub 首页

什么是 mcp-local-rag

mcp-local-rag 是一款开源、本地服务器实现的检索增强生成 (RAG) 系统,专为 Model Context Protocol (MCP) 客户端和语言模型设计。该项目充当一种“原始”的 RAG 型网页搜索模型上下文协议服务器,完全在您本地机器上运行——无需 API 或外部云服务。它让语言模型能够实时进行网页搜索,获取最新信息,并直接为 LLM 查询提供最新的上下文。系统通过 DuckDuckGo 搜索网络,提取相关内容,使用 Google MediaPipe Text Embedder 生成嵌入并对结果进行相关性排序,最终以 markdown 内容返回给语言模型处理。对于注重隐私、希望完全掌控数据或需要将最新信息集成进 AI 工作流的用户来说,这是一款极具价值的工具。

功能

mcp-local-rag 能做什么

mcp-local-rag 让 AI 模型具备强大的实时数据检索与上下文增强能力,无需依赖第三方 API。用户可搜索最新网页内容、提取并排序相关结果,为语言模型提供最新且相关性强的信息,全部由本地服务器完成。该服务可与 Claude Desktop、Cursor、Goose 等主流 MCP 客户端无缝集成,轻松为您的 AI 智能体工作流添加按需网页搜索能力。

实时网页搜索
直接通过您的 LLM 查询,在互联网上进行实时搜索,获取最新信息。
本地隐私保护
所有搜索与检索操作均在本地完成,确保数据隐私,无第三方 API 泄露风险。
上下文提取
从网页中提取相关 markdown 内容,丰富 AI 生成的回复。
嵌入与排序
使用 MediaPipe Text Embedder 生成语义嵌入,并对搜索结果按相关性排序。
无缝集成
兼容支持工具调用的所有 MCP 客户端,如 Claude Desktop、Cursor 等。
向量化服务器与 AI 智能体

什么是 mcp-local-rag

AI 智能体通过 mcp-local-rag 获得网页搜索与实时检索最新且相关信息的能力,即使其内部模型已过时。这样,智能体能够解答有关最新新闻、新发布研究或其他时效性话题的问题,同时保障用户隐私,无需依赖云端 API。