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达梦数据库 MCP 服务器 (DM-MCP)

一个基于 FastMCP 的达梦数据库 Model Context Protocol 服务器,提供安全的数据库查询和表结构获取功能。

功能特性

  • 🔒 安全查询: 仅支持 SELECT 语句,防止数据修改操作
  • 📊 表结构查询: 获取数据库表结构信息
  • 🔧 环境变量配置: 通过环境变量动态配置数据库连接
  • 🚀 MCP 协议: 基于 Model Context Protocol 标准

安装

从 PyPI 安装(推荐)

pip install dm-mcp

从源码安装

git clone https://github.com/pkyit/dm-mcp.git
cd dm-mcp
pip install -e .

环境变量配置

设置以下环境变量来配置数据库连接:

# 数据库服务器地址
export DM_SERVER=localhost

# 数据库端口 (默认: 5236)
export DM_PORT=5236

# 数据库用户名
export DM_USER=SYSDBA

# 数据库密码
export DM_PASSWORD=your_password

# 数据库 Schema (可选,默认使用用户名)
export DM_SCHEMA=PRODUCTION

MCP 客户端配置

Claude Desktop 配置

在 Claude Desktop 的配置文件中添加以下配置:

Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

{
  "mcpServers": {
    "dm-mcp": {
      "command": "dm-mcp",
      "env": {
        "DM_SERVER": "localhost",
        "DM_PORT": "5236",
        "DM_USER": "SYSDBA",
        "DM_PASSWORD": "your_password",
        "DM_SCHEMA": "PRODUCTION"
      }
    }
  }
}

其他 MCP 客户端

对于其他支持 MCP 的客户端,请参考相应的配置文件格式。

运行服务器

直接运行

# 使用环境变量运行
dm-mcp

# 或者直接设置环境变量运行
DM_SERVER=localhost DM_PORT=5236 DM_USER=SYSDBA DM_PASSWORD=your_password DM_SCHEMA=PRODUCTION dm-mcp

开发模式

# 从源码运行
python -m dm_mcp

可用工具

1. query_db(sql: str)

执行 SQL 查询语句。

参数:

  • sql: SELECT 查询语句

示例:

-- 简单查询
SELECT * FROM RESOURCES.EMPLOYEE WHERE ROWNUM <= 5;

-- 聚合查询
SELECT TITLE, COUNT(*) as 人数, AVG(SALARY) as 平均工资 
FROM RESOURCES.EMPLOYEE 
GROUP BY TITLE 
ORDER BY 平均工资 DESC;

-- 多表关联查询
SELECT PC.NAME as 主分类, PSC.NAME as 子分类, COUNT(P.PRODUCTID) as 产品数量 
FROM PRODUCTION.PRODUCT_CATEGORY PC 
JOIN PRODUCTION.PRODUCT_SUBCATEGORY PSC ON PC.PRODUCT_CATEGORYID = PSC.PRODUCT_CATEGORYID 
LEFT JOIN PRODUCTION.PRODUCT P ON PSC.PRODUCT_SUBCATEGORYID = P.PRODUCT_SUBCATEGORYID 
GROUP BY PC.NAME, PSC.NAME 
ORDER BY PC.NAME, PSC.NAME;

返回: 查询结果的格式化字符串,包含列名和数据行。

⚠️ 重要提示:

  • 达梦数据库需要使用 Schema 前缀(如 RESOURCES.EMPLOYEEPRODUCTION.PRODUCT
  • 如果不确定表所在的 Schema,可以先查询:SELECT OWNER, TABLE_NAME FROM ALL_TABLES WHERE TABLE_NAME = '表名'
  • 支持复杂的 SQL 查询,包括聚合函数、分组、排序、多表关联等

2. get_table_structure(table_name: str)

获取指定表的结构信息。

参数:

  • table_name: 表名(不区分大小写,会自动转换为大写)

示例:

# 获取 EMPLOYEE 表结构
get_table_structure("EMPLOYEE")

# 获取 PRODUCT 表结构
get_table_structure("PRODUCT")

返回: 表的列信息,包括列名、数据类型和长度。

⚠️ 重要提示:

  • 表名不需要加 Schema 前缀,工具会自动在当前 Schema 中查找
  • 如果表不存在或无权访问,会返回相应的错误信息

项目结构

dm-mcp/
├── dm_mcp/
│   ├── __init__.py      # MCP 服务器核心代码
│   └── __main__.py      # 程序入口
├── pyproject.toml       # 项目配置
├── mcp-config.json      # MCP 客户端配置示例
├── requirements.txt     # Python 依赖
├── README.md           # 项目文档
└── LICENSE            # Apache 许可证

开发说明

代码结构

  • __init__.py: 包含 MCP 服务器初始化、数据库连接函数和工具定义
  • __main__.py: 程序入口,启动 MCP 服务器

安全考虑

  • 仅允许 SELECT 查询,防止数据修改
  • 通过环境变量配置敏感信息
  • 连接失败时返回错误信息而不是抛出异常
  • Schema 名称和表名经过严格验证,防止 SQL 注入

使用示例

示例 1:查询员工信息

# 查询前5条员工记录
query_db("SELECT EMPLOYEEID, LOGINID, TITLE, SALARY FROM RESOURCES.EMPLOYEE WHERE ROWNUM <= 5")

# 输出:
# 查询成功 (共5条):
# EMPLOYEEID | LOGINID | TITLE | SALARY
# --------------------------------------------------
# 1 | L1 | 总经理 | 40000.0
# 2 | L2 | 销售经理 | 26000.0
# ...

示例 2:统计产品分类

# 查询产品分类统计
query_db("""
    SELECT PC.NAME as 主分类, 
           COUNT(PSC.PRODUCT_SUBCATEGORYID) as 子分类数量 
    FROM PRODUCTION.PRODUCT_CATEGORY PC 
    LEFT JOIN PRODUCTION.PRODUCT_SUBCATEGORY PSC 
        ON PC.PRODUCT_CATEGORYID = PSC.PRODUCT_CATEGORYID 
    GROUP BY PC.NAME 
    ORDER BY PC.NAME
""")

# 输出:
# 查询成功 (共7条):
# 主分类 | 子分类数量
# --------------------------------------------------
# 小说 | 6
# 文学 | 7
# 计算机 | 8
# ...

示例 3:获取表结构

# 获取 EMPLOYEE 表结构
get_table_structure("EMPLOYEE")

# 输出:
# 表结构 [EMPLOYEE]:
# 列名 | 类型 | 长度
# ------------------------------
# EMPLOYEEID | INT | 4
# NATIONALNO | VARCHAR | 18
# PERSONID | INT | 4
# ...

发布

构建发布包

# 安装构建工具
pip install build

# 构建发布包
python -m build

上传到 PyPI

# 安装上传工具
pip install twine

# 上传到 PyPI
twine upload dist/*

许可证

本项目采用 Apache License 2.0 许可证 - 查看 LICENSE 文件了解详情。

贡献

欢迎提交 Issue 和 Pull Request 来改进这个项目!

联系方式

如有问题或建议,请通过 GitHub Issues 联系我们。

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