MCP para Ambari: API MCP-Ambari

MCP Ambari API es un servidor basado en el protocolo Model Context Protocol MCP que automatiza la gestion de clústers Apache Ambari mediante comandos en lenguaje natural. Diseñado para ingenieros DevOps, administradores de sistemas y equipos de datos que trabajan con ecosistemas Hadoop, permite controlar servicios, supervisar configuraciones y seguir el estado en tiempo real con integración para modelos de lenguaje y agentes IA.
Resumen de capacidades: gestion automatizada de servicios como HDFS YARN Spark y HBase; monitorizacion en tiempo real del estado del clúster y metricas de rendimiento; gestion unificada de configuraciones con herramientas de exportacion y filtrado; seguimiento de peticiones y operaciones de larga duracion con identificadores y progreso; gestion de usuarios y hosts; deteccion y analisis de alertas actuales e historicas.
Casos de uso tipicos: iniciar detener o reiniciar servicios con comandos naturales; revisar y comparar configuraciones antes de aplicar cambios; detectar y responder a alertas criticas; auditar asignaciones de componentes en hosts; orquestar operaciones masivas sobre todos los servicios del clúster.
Principales herramientas incluidas: get_cluster_info get_cluster_services get_service_status get_service_components get_service_details start_service stop_service restart_service start_all_services stop_all_services restart_all_services get_active_requests get_request_status list_hosts get_host_details dump_configurations list_users get_user get_alerts_history. La herramienta dump_configurations unifica exploracion y filtrado de tipos de configuracion ofreciendo resumenes y busquedas por clave o servicio.
Modos de despliegue: soporta transporte stdio para ejecucion local y streamable-http para integracion via Docker y entornos remotos. La configuracion puede realizarse por argumentos de linea de comandos o variables de entorno siguiendo la prioridad CLI sobre entorno sobre valores por defecto. En modo remoto es recomendable habilitar autenticacion Bearer token y usar HTTPS mediante proxy inverso para asegurar comunicaciones.
Guia rapida de puesta en marcha con Docker resumida: clonar el repositorio configurar el archivo .env con los parametros del servidor Ambari y las credenciales levantar los servicios MCP Server MCPO Proxy y OpenWebUI con docker compose registrar la herramienta ambari-api en la interfaz Web y comenzar a ejecutar consultas en lenguaje natural para gestionar y supervisar el clúster.
Seguridad y buenas practicas: en produccion activar REMOTE_AUTH_ENABLE y establecer REMOTE_SECRET_KEY fuerte; usar HTTPS y reglas de firewall; rotar claves periodicamente; monitorizar logs de acceso. En caso de fallo de autenticacion el servidor devuelve 401 Unauthorized y mensajes de error en formato JSON con detalles para depuracion.
Integracion con IA y agentes LLM: MCP Ambari API ofrece plantillas de prompts y un conjunto de herramientas mcp que facilitan la creacion de agentes conversacionales que operen sobre Hadoop. Esto permite generar workflows automatizados y asistentes que atienden consultas operativas usando lenguaje natural, ideal para centros de operaciones y plataformas de automatizacion.
Compatibilidad y requisitos: recomendado Ambari 2.7 o superior. Se despliega con Python 3.11 y puede integrarse en entornos Docker Compose. Funciona con Ambari accesible desde entornos on premise cloud o hibridos siempre que las API de Ambari sean alcanzables desde el servidor MCP.
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En resumen MCP Ambari API facilita la gestion automatizada y basada en lenguaje natural de clústers Ambari integrando monitorizacion configuracion operaciones y alertas en una unica interfaz preparada para integrarse con agentes IA y flujos DevOps modernos. Para despliegues productivos recurre a controles de seguridad autenticacion y despliegue en la nube con apoyo experto de equipos especializados en software a medida e inteligencia artificial como Q2BSTUDIO.
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