


Point MCP Bridge를 모든 REST, GraphQL, SOAP 또는 gRPC API에 연결하세요. 타입화된 스키마, 인증, 속도 제한 및 응답 처리를 통해 MCP 도구 정의를 자동 생성합니다. LLM 에이전트가 하나의 표준 인터페이스를 통해 엔터프라이즈 API를 호출할 수 있습니다.
MCP Bridge는 REST, GraphQL, SOAP 또는 gRPC 등 기존 API로부터 Model Context Protocol(MCP) 도구 정의를 자동으로 생성하는 자체 호스팅 도구입니다. 각 LLM 에이전트를 위해 글루 코드를 작성하거나 수동으로 도구를 정의하는 대신, MCP Bridge에 스키마 URL을 지정하면 Claude, GPT, Gemini 또는 모든 MCP 호환 클라이언트에서 사용할 수 있는 완전히 타입이 지정되고 주석이 달린 MCP 도구를 생성합니다. 인증, 속도 제한 및 응답 처리를 담당하여 모든 엔터프라이즈 API에 단일 표준 인터페이스를 제공합니다.
MCP Bridge는 OpenAPI 3, GraphQL 인트로스펙션, WSDL 및 .proto 파일을 자동으로 파싱합니다. 스키마의 모든 작업은 타입이 지정된 입출력 스키마, 매개변수 매핑 및 동작 주석이 포함된 완전히 설명된 MCP 도구가 됩니다. 수동 도구 정의가 필요하지 않습니다.
이 도구는 AWS ECS, Azure Container Apps 또는 모든 오케스트레이터에서 Docker 컨테이너로 실행됩니다. 데이터가 네트워크를 벗어나지 않으며 런타임 시 외부 SaaS 종속성이 전혀 없습니다. 메모리 안전성과 높은 처리량을 위해 Rust로 구축되었습니다.
수백 개의 엔드포인트가 있는 API의 경우 코드 모드는 전체 도구 카탈로그를 3개의 메타 도구로 대체합니다. 이렇게 하면 컨텍스트 창 사용량이 약 98% 감소합니다(약 48,000 토큰에서 960 토큰으로). LLM은 안전한 Boa 샌드박스를 통해 호출을 조정합니다.
MCP Bridge는 지연 시간, 처리량, 토큰 사용량 및 오류율에 대한 관찰 가능성을 제공하며 OpenTelemetry를 지원합니다. 기존 API 게이트웨이와 달리 토큰 낭비 및 도구 선택 정확도 등 AI 에이전트에 중요한 메트릭을 추적합니다.
MCP Bridge는 API를 LLM이 추론할 수 있는 의미론적으로 풍부한 도구 정의로 변환합니다. 단순한 HTTP 요청 라우팅이 아닙니다.
기존 API 게이트웨이는 HTTP 트래픽을 처리하지만 AI 에이전트에 의미론적 컨텍스트를 추가하지 않습니다. MCP Bridge는 도구를 읽기 전용, 멱등성 또는 파괴적 작업으로 주석 처리하고, 문서를 추가하며, 응답을 후처리하여 토큰 낭비를 줄입니다. 또한 도구 큐레이션, 컨텍스트 창 관리 및 AI 특화 관찰 가능성을 처리합니다. 이는 게이트웨이가 원래 설계되지 않은 기능입니다.
여러 엔터프라이즈 API를 글루 코드 없이 하나의 표준 인터페이스로 연결하는 AI 에이전트 통합을 구축 중이라면 확인해보세요. 특히 의미론적 컨텍스트가 부족한 레거시 API로 작업하거나 데이터를 자체 호스팅하고 통제해야 하는 경우 유용합니다.
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calm_kit
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