自动化运维利器:MCP Server + 阿里云

阿里云正式官宣了其官方 MCP Server 实现:alibaba-cloud-ops-mcp-server,为用户带来了无缝衔接阿里云与AI智能体的强大工具。

MCP是什么?

在深入了解alibaba-cloud-ops-mcp-server之前,有必要介绍下模型上下文协议(Model Context Protocol, MCP)。您可以将MCP想象成一个为AI应用设计的"USB-C"接口。它是一个开放的、标准化的协议,旨在统一大型语言模型与外部工具(如API、数据库、文件系统等)的交互方式。依赖MCP这个管道,AI大模型便可以访问"新鲜"的数据,输出更有意义的结果。

alibaba-cloud-ops-mcp-server

核心功能如下:

  • 充当翻译官:在大型语言模型(如 ChatGPT、Claude 等)和阿里云 OpenAPI 之间进行"翻译"。
  • 提供资源视图:允许 AI 智能体安全地读取阿里云资源信息,包括 ECS 实例、VPC、RDS 数据库、OSS 存储桶等。
  • 赋能自动化运维:基于获取的资源信息,AI 可以协助您进行资源清单导出、配置检查、安全合规扫描、成本分析等自动化巡检任务,并通过自然语言为您生成报告和建议。

项目Github地址

配置与安装

这款MCP Server需要访问阿里云的接口,开始前,需要登录阿里云获取合适权限的AccessKey。

在Cherry Studio配置这款MCP Server,

配置比较简单,注意一点就是"包管理源"选择"阿里云",这样下载速度会快不少。

使用

在对话窗口选择使用上面安装的alibaba-cloud-ops-mcp-server。

模型我也使用阿里的"qwen3-235b-a22b-instruct-2507"。

准备一个问题:

阿里云中有多少台ecs云主机,输出私有IP。

第一次试验时,出错了,模型没有给出答案,因为阿里云的资源和区域相关。对上面问题做下调整,

阿里云深圳地区有多少台ecs云主机,输出私有IP。使用mcp server,每页输出50条

这次给出了正确的答案。

建议

  • 生成AccessKey时使用只读账号来创建,对资源的写操作还是自己亲自操作
  • 问题中包含资源区域,这样模型可以少走弯路
  • 因为阿里云每页默认输出10条资源,所以提问时直接指定每页输出50条或更多
  • 使用时发现,非常耗费输入token,尽量选一个免费的模型。
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