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Tome是一款由Runebook团队开发的MacOS应用(即将支持Windows和Linux),旨在简化本地大型语言模型(LLM)与MCP服务器的使用。它通过集成Ollama和管理MCP服务器,使用户无需处理复杂的配置即可快速开始与MCP驱动的模型对话。

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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)

下载Tome最新版本

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:

  1. 安装TomeOllama
  2. 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)。
  3. 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)。
  4. 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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运行方式说明

cloud

托管运行

托管运行通常表示这个 MCP Server 由服务方环境承载,用户一般按页面提供的连接方式或授权流程接入,不需要在本地长期启动一个 MCP 进程

  1. 打开服务方连接页
  2. 完成授权或复制端点
  3. 在 MCP 客户端中连接
terminal

本地运行 / 其它方式

本地运行通常需要用户在自己的电脑或服务器上安装依赖,把 server_config 复制到 MCP 客户端,并按 env_schema 补齐环境变量、密钥或其它配置

  1. 复制 server_config
  2. 安装所需依赖
  3. 补齐环境变量后重启客户端