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インプレス[コンピュータ・IT]ムック PythonとMCPで実装するAIエージェント基盤

インプレス / 2026年09月24日 / 全295ページ

Pythonで一から作るAIエージェント基盤!―本書は、AIと外部システムをつなぐ標準プロトコル「MCP」の仕組みを理解しながら、サーバーとクライアントを構築する実践的技術書です。プロトコルの基礎から学びつつ、日本語版独自コラムと追加コードで最新のMCP 2.0に対応! ステートレス化など、プロトコル進化の背景にある設計意図も見えてきます。LLMの統合からセキュアな本番運用まで、本格的な自律型AIシステムの基本的なスキルを把握できます。

目次

  • サンプルコード・正誤表・免責など
  • 献辞
  • まえがき
  • はじめに
  • 目次
  • 第1章 Model Context Protocolの意義
  • 1.1 これまでの歩み:SOAPからREST、GraphQL、gRPC、そしてMCPへ1.2 標準の必要性
  • 1.3 無限の可能性:プロンプトの与え方さえ知っていれば、MCPサーバーの世界は思いのまま
  • 1.4 MCPとは何か1.5 本章のまとめと次のステップ
  • 第2章 詳解MCP
  • 2.1 MCPを実装しながら学ぶ2.2 MCPにおけるトランスポート
  • 2.2.1 STDIOトランスポート
  • 2.2.2 MCPの初期化プロセス
  • 2.2.3 各種機能のサポート
  • 2.2.4 通知、進捗の報告、重要な更新
  • 2.2.5 サンプリング:サーバーによるリクエストの完了を支援する
  • 2.2.6 SSEトランスポート
  • 2.2.7 Streamable HTTP
  • 2.3 本章のまとめ
  • 第3章 サーバーの構築とテスト
  • サンプルコード・正誤表・免責など
  • 献辞
  • まえがき
  • はじめに
  • 目次
  • 第1章 Model Context Protocolの意義
  • 1.1 これまでの歩み:SOAPからREST、GraphQL、gRPC、そしてMCPへ1.2 標準の必要性
  • 1.3 無限の可能性:プロンプトの与え方さえ知っていれば、MCPサーバーの世界は思いのまま
  • 1.4 MCPとは何か1.5 本章のまとめと次のステップ
  • 第2章 詳解MCP
  • 2.1 MCPを実装しながら学ぶ2.2 MCPにおけるトランスポート
  • 2.2.1 STDIOトランスポート
  • 2.2.2 MCPの初期化プロセス
  • 2.2.3 各種機能のサポート
  • 2.2.4 通知、進捗の報告、重要な更新
  • 2.2.5 サンプリング:サーバーによるリクエストの完了を支援する
  • 2.2.6 SSEトランスポート
  • 2.2.7 Streamable HTTP
  • 2.3 本章のまとめ
  • 第3章 サーバーの構築とテスト
  • 3.1 STDIOサーバー
  • 3.2 概念:リソース、ツール、プロンプト3.2.1 リソース
  • 3.2.2 ツール
  • 3.2.3 プロンプト3.3 ランタイム
  • 3.4 サーバーのテスト3.4.1 Inspector
  • 3.4.2 cURL3.4.3 テスト
  • 3.5 最初のサーバー
  • 3.5.1 ステップ1:新しいプロジェクトを作成する
  • 3.5.2 ステップ2:依存パッケージをインストールする3.5.3 ステップ3:サーバーコードを追加する
  • 3.5.4 ステップ4:Inspectorを使ってサーバーをテストする
  • 3.5.5 ステップ5:InspectorのCLIモードを使ってサーバーをテストする
  • 3.6 本章のまとめ
  • 第4章 SSEサーバーの構築:動的でリアルタイム性の高いアプリの実現4.1 SSEの概念
  • 4.2 SSEサーバーをWebアプリケーションとして構築する4.2.1 Starlette
  • 4.2.2 StarletteとMCP
  • 4.3 SSEを使ったテスト4.3.1 Inspectorを使ったテスト
  • 4.3.2 Webクライアントを使ったテスト
  • 4.4 SSEサーバーの構築4.4.1 プロジェクトをセットアップする
  • 4.4.2 サーバーコードを追加する4.4.3 機能を追加する
  • 4.4.4 サーバーを起動する
  • 4.4.5 サーバーをテストする
  • 4.5 本章のまとめ
  • 第5章 Streamable HTTP:MCPサーバーのHTTPストリーミング技術
  • 5.1 なぜStreamable HTTPは新しい標準になったのか
  • 5.2 MCPにおけるStreamable HTTP
  • 5.3 再開可能性
  • 5.4 通知
  • 5.4.1 通知の生成
  • 5.4.2 通知の処理
  • 5.4.3 Inspectorでの通知
  • 5.4.4 再開可能性を持つ通知5.5 Streamable HTTPを使ったサーバーの構築とテスト
  • 5.6 サーバーのテスト5.6.1 Inspectorを使ってテストする
  • 5.6.2 cURLを使ってテストする
  • 5.6.3 通知を処理するクライアントを構築する
  • 5.7 再開可能性のテスト
  • 5.8 本章のまとめ
  • 第6章 高度なMCPサーバー構築法
  • 6.1 なぜこの低レベルなアプローチを使うのか6.2 コンテキストマネージャー
  • 6.2.1 contextlibを使ったコンテキストマネージャーの作成6.2.2 コンテキストマネージャーの実装
  • 6.3 MCPサーバーのコンテキストマネージャー
  • 6.4 低レベルアクセス
  • 6.5 アーキテクチャの整理
  • 6.5.1 低レベルサーバーでlist_toolsレスポンスを構築する
  • 6.5.2 コードを整理し、ツールとスキーマを作成する
  • 6.5.3 ツールの呼び出しを処理する
  • 6.6 本章のまとめ
  • 第7章 MCPクライアントの構築
  • 7.1 クライアントの構築7.2 演習:クライアントを構築する7.2.1 クライアントをサーバーに接続する
  • 7.2.2 サーバーの機能のリストを取得する
  • 7.2.3 利用する機能を選択する
  • 7.2.4 完全なコード
  • 7.3 LLMを統合したクライアント
  • 7.3.1 LLMを統合する前7.3.2 LLMを統合した後7.4 LLMを利用する
  • 7.5 演習:LLMを統合する7.5.1 サーバーの機能のリストを取得する
  • 7.5.2 機能のリストをLLMツールに変換する
  • 7.5.3 ユーザー入力を管理する
  • 7.5.4 クライアントが利用するサーバー機能と送信するパラメータを判断する
  • 7.6 本章のまとめ
  • 第8章 MCPサーバーの効果的な利用法
  • 8.1 Claude DesktopやVS CodeなどのホストによるMCPサーバーの利用
  • 8.1.1 VS CodeでのMCPサポート
  • 8.1.2 Claude Desktop
  • 8.2 インストールプロセス8.2.1 mcp.jsonファイル
  • 8.3 MCPサーバーの追加
  • 8.3.1 ステップ1:サーバーをインストールする
  • 8.3.2 ステップ2:サーバーを管理する
  • 8.3.3 ステップ3:サーバーを利用する
  • 8.4 ローカルインストールとグローバルインストール
  • 8.5 ヒントとコツ8.5.1 デバッグ
  • 8.5.2 トラブルシューティング
  • 8.5.3 ツールの管理
  • 8.5.4 その他の設定
  • 8.6 セキュリティの適用
  • 8.7 お勧めのMCPサーバー8.8 本章のまとめ
  • 第9章 サンプリング:サーバーからクライアントへの依頼
  • 9.1 サンプリングの目的9.1.1 サンプリングの流れ
  • 9.1.2 シナリオ
  • 9.1.3 メッセージ
  • 9.2 サンプリングの実装9.2.1 サーバー実装
  • 9.2.2 クライアント実装
  • 9.3 本章のまとめ
  • 第10章 エリシテーション:サーバーからユーザーへの依頼
  • 10.1 エリシテーションの目的
  • 10.2 エリシテーションの実装10.3 エリシテーションの流れ
  • 10.4 JSON-RPCメッセージ
  • 10.4.1 リクエストスキーマのデータ型
  • 10.5 サーバー側でのエリシテーションの実装
  • 10.5.1 VS Codeによるエリシテーションのテスト
  • 10.6 クライアント側でのエリシテーションの実装
  • 10.7 本章のまとめ
  • 第11章 アプリケーションのセキュリティ対策
  • 11.1 Basic認証
  • 11.2 Bearerトークン認証
  • 11.2.1 MCPサーバーに認証を適用する11.2.2 MCPサーバーを実装し、Webアプリケーションとして起動する
  • 11.2.3 ミドルウェアを作成する
  • 11.2.4 ミドルウェアをテストする
  • 11.3 JWTによるセキュリティの強化
  • 11.3.1 JWTはどのように機能するか
  • 11.3.2 JWTを作成する
  • 11.3.3 JWTを検証する
  • 11.3.4 JWTをミドルウェア(およびMCPサーバー)に統合する
  • 11.4 OAuth2
  • 11.4.1 OAuth 2.1の処理の流れ
  • 11.4.2 OAuth 2.1の内部の仕組み
  • 11.4.3 OAuth 2.1によるセキュリティに関する総括
  • 11.5 本章のまとめ
  • 第12章 MCPアプリケーションの本番環境への導入
  • 12.1 アーキテクチャと設計12.1.1 統合パターン
  • 12.1.2 ドキュメント化
  • 12.1.3 アーキテクチャレビュー
  • 12.2 パッケージ化と配布
  • 12.2.1 パッケージ化の選択肢
  • 12.2.2 配布チャネル
  • 12.2.3 セマンティックバージョニングの採用
  • 12.3 テスト戦略とデプロイの自動化12.3.1 テスト戦略
  • 12.3.2 デプロイの自動化12.4 運用と可観測性
  • 12.4.1 可観測性
  • 12.4.2 スケーラビリティとレジリエンス
  • 12.4.3 監視とフィードバック
  • 12.4.4 ガバナンスとコンプライアンス12.4.5 将来を見据えた設計
  • 12.5 本章のまとめ
  • 付録A モダンPythonでのWebの構築A.1 型ヒントとデータモデリング
  • A.1.1 型ヒントを使ってコードを改善するA.1.2 Pydanticを追加する
  • A.2 asyncとawait
  • A.3 Uvicorn:ASGIサーバー
  • A.4 コンテキストマネージャー
  • A.4.1 contextmanagerデコレータA.5 uv:開発環境マネージャー
  • 索引
  • 翻訳者紹介・STAFF LIST
  • 奥付

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