README
🚀 Tome介绍
Tome是一款神奇的工具,可用于通过MCP服务器连接本地大语言模型(LLM)。它由Runebook团队精心打造,能帮助用户轻松实现本地LLM与MCP服务器的连接。
🚀 快速开始
兼容性与需求
- MacOS(建议使用Sequoia 15.0或更高版本)
- Ollama(无论是本地还是远程,您可以在设置中配置任何Ollama URL)
快速上手
我们将在未来几周内更新我们的主页,提供更详细的文档和分步教程。以下是临时的快速入门指南:
- 安装Tome和Ollama。
- 安装一个受支持的工具模型(我们推荐使用Qwen2.5,无论是14B还是7B版本,具体取决于您的内存)。
- 打开Tome中的MCP选项卡并安装第一个MCP服务器(Fetch是一个不错的起点,只需在服务器字段中粘贴
uvx mcp-server-fetch)。 - 使用由MCP支持的模型进行聊天!让其获取Hacker News上的头条故事。
✨ 主要特性
- 专为MacOS设计:Tome是专为MacOS设计的应用程序(Windows和Linux支持即将到来),方便Mac用户使用。
- 简化操作:Tome管理您的MCP服务器,无需处理uv/npm或JSON文件,只需将其连接到Ollama、粘贴一些MCP服务器配置,即可在几秒钟内与由MCP支持的模型进行聊天。
- 本地优先:您可以控制数据的去向。
- 面向所有人:无需管理编程语言、包管理器或JSON配置文件。
📚 详细文档
Tome来了
Tome由Runebook团队开发,这是我们的第一个技术预览版本,因此请做好看到一些不完善之处的心理准备。由于MCP服务器和本地模型的世界瞬息万变(可以说是相当不稳定),我们建议您加入我们的Discord社区,分享技巧、窍门以及遇到的问题。同时,请记得在GitHub上为本仓库点星,以获取更新和新功能的提醒。
项目愿景
我们的目标是让更多人能够使用本地大语言模型和MCP。我们正在构建一个工具,使您能够在任何情况下自由地与LLM互动——无论您是工程师、技术爱好者还是普通用户。
未来规划
- 模型支持:目前Tome使用Ollama进行模型管理,但我们计划扩展对其他LLM引擎甚至云模型的支持,请随时告诉我们您的需求。
- 操作系统支持:我们计划首先为Windows添加支持,随后是Linux。
- 更多功能正在开发中。
加入我们
请访问我们的GitHub仓库查看更多信息,并通过Issues与我们联系以报告问题或提出建议。
⚠️ 重要提示
这是第一个技术预览版本,可能会存在一些不完善之处。由于MCP服务器和本地模型的世界瞬息万变,可能相当不稳定。
💡 使用建议
建议加入我们的Discord社区,分享技巧、窍门以及遇到的问题。同时,请记得在GitHub上为本仓库点星,以获取更新和新功能的提醒。
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