aint-mcp
Modular MCP server integrating Redmine, SQL Server, and GitLab for investigating incidents, enabling issue tracking, database queries, and merge request review via natural language.
README
aint-mcp
Servidor MCP modular que agrupa tres integraciones internas en un único proceso: Redmine, SQL Server y GitLab. Pensado para el flujo habitual de investigar una incidencia: localizarla en Redmine, comprobar los datos o la estructura implicada en SQL Server y revisar la merge request correspondiente en GitLab.
Construido sobre el SDK oficial mcp 2.x para
Python. Funciona con Claude Code, Codex y cualquier otro cliente MCP.
Instalación
pip install git+https://github.com/AINTDevLab/aint-mcp.git
Eso deja disponible el comando aint-mcp. Requiere Python 3.13+.
Como es una herramienta de línea de comandos y no una librería, lo más limpio es instalarla en su propio entorno aislado:
uv tool install git+https://github.com/AINTDevLab/aint-mcp.git
# o, si prefieres pipx
pipx install git+https://github.com/AINTDevLab/aint-mcp.git
Fijar una versión o una rama concretas, y actualizar:
pip install git+https://github.com/AINTDevLab/aint-mcp.git@v0.1.0
pip install git+https://github.com/AINTDevLab/aint-mcp.git@main
pip install --upgrade --force-reinstall git+https://github.com/AINTDevLab/aint-mcp.git
uv tool upgrade aint-mcp
Después, crea el fichero de configuración:
mkdir -p ~/.aint-mcp
curl -o ~/.aint-mcp/config.json \
https://raw.githubusercontent.com/AINTDevLab/aint-mcp/main/config.example.json
El módulo de SQL Server necesita un driver ODBC (ODBC Driver 17 for SQL Server o
superior). Si no lo tienes, quita sqlserver de modules y el resto funciona igual: los
módulos se importan de forma perezosa y pyodbc ni siquiera llega a cargarse.
Desde el código fuente
git clone https://github.com/AINTDevLab/aint-mcp.git
cd aint-mcp
uv sync
Con el proyecto clonado, todos los comandos van precedidos de uv run.
Uso
aint-mcp # stdio, el modo normal para clientes MCP
aint-mcp --mcp-transport http # Streamable HTTP en 127.0.0.1:8000/mcp
aint-mcp --config ./config.json # otro fichero de configuración
aint-mcp --help
| Argumento | Equivalente |
|---|---|
--mcp-transport {stdio,http} |
MCP_TRANSPORT / server.transport |
--config FICHERO |
— (sustituye a ~/.aint-mcp/config.json) |
Para darlo de alta en Claude Code, copia .mcp.json.example a .mcp.json:
{
"mcpServers": {
"aint-mcp": {
"command": "aint-mcp",
"args": [],
"env": {}
}
}
}
Con la configuración en ~/.aint-mcp/config.json no hace falta nada más. Si quieres otro
fichero, añade "--config", "C:/ruta/config.json" a args; cualquier variable que
pongas en "env" sobrescribe al fichero:
"env": { "MCP_ALLOW_WRITE": "true", "GITLAB_TOKEN": "..." }
Si lo has instalado con uv tool o pipx y el cliente MCP no encuentra el comando, usa
la ruta absoluta que devuelve which aint-mcp (o where aint-mcp en Windows): algunos
clientes no heredan el PATH de tu shell.
Configuración
Hay tres formas de configurar el servidor y se pueden combinar. De mayor a menor prioridad:
- Argumentos de línea de comandos —
--mcp-transport - Variables de entorno —
MCP_ALLOW_WRITE,REDMINE_API_KEY, ... - Fichero
.envdel directorio actual - Fichero de configuración JSON —
~/.aint-mcp/config.json, o el que indique--config - Valores por defecto
Lo habitual es dejar lo estable en el fichero JSON y sobrescribir puntualmente con el
entorno o un argumento: probar una ejecución con --mcp-transport http sin tocar nada, o
inyectar un token distinto desde el .mcp.json de un cliente concreto.
El fichero JSON
config.example.json es una plantilla completa y comentada por su propia estructura.
Copia el que quieras usar a ~/.aint-mcp/config.json.
{
"server": {
"modules": ["redmine", "sqlserver", "gitlab"],
"allow_write": false,
"allow_destructive": false,
"transport": "stdio",
"http_host": "127.0.0.1",
"http_port": 8000,
"http_path": "/mcp",
"log_level": "INFO"
},
"modules": {
"redmine": {
"base_url": "https://redmine.example.es",
"api_key": "..."
},
"sqlserver": {
"connection_string": "DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};SERVER=srv,1433;DATABASE=CEN;UID=lector;PWD=...;TrustServerCertificate=yes",
"allowed_databases": ["CEN", "GEN"],
"allowed_procedures": [],
"query_timeout": 15,
"max_rows": 500,
"allow_dml": false
},
"gitlab": {
"base_url": "https://gitlab.example.es",
"token": "...",
"max_diff_chars": 20000
}
}
}
Sólo hay dos secciones, server y modules. Las claves de cada sección son el nombre
de su variable de entorno sin el prefijo, así que la equivalencia es directa:
| Variable de entorno | Clave en el JSON |
|---|---|
MCP_ALLOW_WRITE |
server.allow_write |
MCP_HTTP_PORT |
server.http_port |
REDMINE_API_KEY |
modules.redmine.api_key |
SQLSERVER_ALLOWED_DATABASES |
modules.sqlserver.allowed_databases |
GITLAB_MAX_DIFF_CHARS |
modules.gitlab.max_diff_chars |
.env.example lista todas las opciones disponibles con su valor por defecto.
Un par de decisiones sobre el manejo de errores, para que no haya sorpresas:
- Si
--configapunta a un fichero que no existe, el servidor aborta con código 2. Arrancar en silencio con la configuración por defecto sería peor que fallar. - Que falte el fichero del perfil no es un error: simplemente no hay nada que cargar.
- Una sección o un módulo mal escritos (
"servidor","gitlba") abortan el arranque. Ignorarlos en silencio cuesta horas de depuración. - Una clave desconocida dentro de una sección se ignora con un aviso en el log, para no romper con ficheros de versiones futuras.
Catálogo de tools
33 tools, con prefijo por módulo. Los nombres usan guion bajo porque el protocolo exige
el patrón ^[a-zA-Z0-9_-]{1,64}$: los puntos no son válidos.
Redmine (9)
| Tool | Riesgo |
|---|---|
redmine_search_issues |
read |
redmine_get_issue |
read |
redmine_get_issue_journals |
read |
redmine_list_projects |
read |
redmine_get_project |
read |
redmine_create_issue |
write |
redmine_update_issue |
write |
redmine_add_note |
write |
redmine_add_watcher |
write |
SQL Server (10)
| Tool | Riesgo |
|---|---|
sqlserver_list_databases |
read |
sqlserver_list_schemas |
read |
sqlserver_list_tables |
read |
sqlserver_describe_table |
read |
sqlserver_get_foreign_keys |
read |
sqlserver_search_columns |
read |
sqlserver_analyze_schema |
read |
sqlserver_execute_select |
read |
sqlserver_get_execution_plan |
read |
sqlserver_execute_statement |
destructive |
GitLab (14)
| Tool | Riesgo |
|---|---|
gitlab_list_projects |
read |
gitlab_get_project |
read |
gitlab_search_issues |
read |
gitlab_get_issue |
read |
gitlab_list_merge_requests |
read |
gitlab_get_merge_request |
read |
gitlab_get_merge_request_changes |
read |
gitlab_list_pipelines |
read |
gitlab_get_pipeline |
read |
gitlab_get_file |
read |
gitlab_search_code |
read |
gitlab_create_issue |
write |
gitlab_update_issue |
write |
gitlab_add_merge_request_comment |
write |
Seguridad
Cada tool tiene un nivel de riesgo — read, write o destructive — y si su nivel no
está permitido, la tool no llega a registrarse. El modelo no ve una herramienta que no
puede usar, así que no gasta tokens intentándolo ni improvisa alternativas.
"server": {
"allow_write": false, // por defecto, sólo lectura
"allow_destructive": false
}
El nivel también se traduce a ToolAnnotations (read_only_hint, destructive_hint)
para que el cliente pueda pedir confirmación.
SQL Server
El control real es el usuario de base de datos de sólo lectura. Todo lo demás es defensa en profundidad:
- Análisis con
sqlgloten dialectotsql, no con expresiones regulares: los regex sobre SQL se saltan con comentarios intercalados o espacios raros. - Una sola sentencia por llamada. Bloquea el clásico
SELECT 1; DROP TABLE x. - Raíz obligatoriamente
SELECT,WITH ... SELECTo unión de selects. - Rechazo de
INSERT,UPDATE,DELETE,MERGE,DROP,ALTER,CREATE,TRUNCATE,GRANT,USE,SETyEXEC. - Rechazo de
SELECT ... INTO: es una escritura cuya raíz sigue siendo unSELECT. - Rechazo de
OPENROWSET,OPENQUERY,OPENDATASOURCEyxp_cmdshell. - Lista blanca de bases de datos: sin ella sólo se admiten referencias sin cualificar.
- Límite de filas y timeout configurables; el recorte se marca con
truncated: true. - Registro en el log de cada consulta ejecutada y su veredicto.
sqlserver_execute_statement necesita dos interruptores (MCP_ALLOW_DESTRUCTIVE y
SQLSERVER_ALLOW_DML) más un confirm=true en cada llamada, y sigue sin permitir DDL.
Desarrollo
uv run pytest # 101 tests
uv run ruff check .
uv run mypy
La batería más importante es tests/test_sql_guard.py: cada intento de bypass que se nos
ocurra debería quedar escrito ahí.
Estructura
src/aint_mcp/
├─ __main__.py argumentos de línea de comandos y arranque
├─ server.py create_server(): registra los módulos activos
├─ core/
│ ├─ config.py pydantic-settings, un bloque por integración
│ ├─ config_file.py carga y validación de config.json
│ ├─ permissions.py RiskLevel + ToolRegistrar (filtrado en el registro)
│ ├─ registry.py activación e importación perezosa de módulos
│ ├─ http.py cliente httpx con reintentos y errores tipados
│ ├─ errors.py errores de negocio → ToolError legible
│ └─ logging.py siempre a stderr; stdout es del protocolo
├─ modules/
│ ├─ redmine/ client.py, schemas.py, tools/, register.py
│ ├─ sqlserver/ client.py, guard.py, metadata.py, schemas.py, tools/, register.py
│ └─ gitlab/ client.py, schemas.py, tools/, register.py
└─ shared/ pagination.py, text.py
Añadir una tool son dos pasos: un fichero en modules/<módulo>/tools/ con una función
register(reg, client) decorada con @reg.tool(...), y una línea en el _TOOL_MODULES
del register.py del módulo.
Las tools devuelven modelos Pydantic reducidos, no el JSON crudo de la API: el SDK genera
el structuredContent y el esquema de salida a partir del tipo de retorno, y así no se
queman miles de tokens en campos que nadie mira.
Si algún día SQL Server necesita más aislamiento, se puede separar en un MCP propio sin cambiar ni un nombre ni un contrato de tool.
Recommended Servers
playwright-mcp
A Model Context Protocol server that enables LLMs to interact with web pages through structured accessibility snapshots without requiring vision models or screenshots.
Audiense Insights MCP Server
Enables interaction with Audiense Insights accounts via the Model Context Protocol, facilitating the extraction and analysis of marketing insights and audience data including demographics, behavior, and influencer engagement.
Magic Component Platform (MCP)
An AI-powered tool that generates modern UI components from natural language descriptions, integrating with popular IDEs to streamline UI development workflow.
VeyraX MCP
Single MCP tool to connect all your favorite tools: Gmail, Calendar and 40 more.
Kagi MCP Server
An MCP server that integrates Kagi search capabilities with Claude AI, enabling Claude to perform real-time web searches when answering questions that require up-to-date information.
graphlit-mcp-server
The Model Context Protocol (MCP) Server enables integration between MCP clients and the Graphlit service. Ingest anything from Slack to Gmail to podcast feeds, in addition to web crawling, into a Graphlit project - and then retrieve relevant contents from the MCP client.
Neon Database
MCP server for interacting with Neon Management API and databases
Exa Search
A Model Context Protocol (MCP) server lets AI assistants like Claude use the Exa AI Search API for web searches. This setup allows AI models to get real-time web information in a safe and controlled way.
Qdrant Server
This repository is an example of how to create a MCP server for Qdrant, a vector search engine.
E2B
Using MCP to run code via e2b.