NUOVO CORSO

Corso Model Context Protocol (MCP)

Impara il Model Context Protocol, lo standard aperto di Anthropic per collegare gli agenti AI a strumenti e dati, e costruisci i tuoi server MCP in Python.

  • Crea un server MCP da zero in Python con FastMCP
  • Collega server MCP a Claude, ChatGPT e agli agenti AI
  • MCP con LangChain e OpenAI Agents SDK
  • MCP in n8n: agenti AI e automazioni anche no-code
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scade tra:

08GIORNI
09ORE
51MINUTI
34SECONDI
  • Approccio PRATICO
  • Accesso per sempre ai contenuti
  • Supporto docenti
  • Certificazione finale

Paga in 3 rate, senza costi aggiuntivi

DURATA TOTALE

4 ore di formazione avanzata

STUDIA QUANDO VUOI

Video-lezioni online sempre disponibili

SUPPORTO DOCENTI

H24 incluso

CERTIFICAZIONE

Da aggiungere al CV e al profilo Linkedin

Formiamo i professionisti delle migliori aziende al mondo

Dallo standard al server: MCP che lavora davvero nei tuoi progetti AI

In circa un anno MCP è diventato lo standard di riferimento per connettere l’AI al mondo esterno, adottato da OpenAI, Google e Microsoft.

In questo corso capisci a fondo l’architettura Host-Client-Server e le sue capabilities, poi metti mano al codice per costruire, esporre e consumare server MCP reali. Al termine sai integrare MCP nei framework agentici e nelle piattaforme di automation che usi ogni giorno.

  • Teoria dello standard

    Dai limiti degli LLM al paradigma client-server: perché serve un protocollo e come nasce MCP.

  • Server custom con FastMCP

    Costruisci server MCP in Python e padroneggi i trasporti Stdio e Streamable HTTP.

  • Integrazione LangChain e OpenAI Agents SDK

    Colleghi gli stessi server ai due principali SDK per agenti, passo dopo passo.

  • Ecosistema Claude

    Connettori di Claude Desktop, configurazione manuale, Claude Code e impatto sulla context window.

  • MCP in n8n, bidirezionale

    Usi n8n come client (Smithery e server GitHub) e come server MCP consumato da Claude Desktop.

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per la tua azienda?

Progettiamo workflow e agenti AI personalizzati per automatizzare processi, integrare modelli e migliorare l’efficienza operativa.

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Model Context Protocol

  • Architettura MCP
  • Capabilities MCP
  • Server MCP custom
  • FastMCP
  • Trasporti MCP
  • Standardizzazione integrazioni
  • MCP + LangChain
  • OpenAI Agents SDK
  • Server terze parti
  • Claude Desktop
  • Claude Code
  • Context window
  • n8n bidirezionale

Programma

Model Context Protocol – Teoria

  • MCP – Teoria Parte 1
  • MCP – Teoria Parte 2
  • MCP – Teoria Parte 3
  • MCP – Teoria Parte 4

Creare un MCP Server Custom

  • Custom Server – Parte 1
  • Custom Server – Parte 2

Custom MCP Server in Langchain

  • Custom MCP Server in Langchain – Parte 1
  • Custom MCP Server in Langchain – Parte 2

Custom MCP Server in OpenAI Agents SDK

  • Custom MCP Server in OpenAI Agents SDK – Parte 1
  • Custom MCP Server in OpenAI Agents SDK – Parte 2

MCP Server di terze parti

  • MCP Server di terze parti – Parte 1
  • MCP Server di terze parti – Parte 2

MCP per l’ecosistema Claude

  • Claude Desktop – Connettori Standard
  • Claude Desktop – streamable-http(s)
  • Claude Desktop – stdio
  • Claude Code – MCP Server globali e di progetto
  • MCP e Context Window

MCP in N8N

  • Introduzione ed overview di N8N
  • Usare un MCP Client in N8N con Smithery
  • Collegare il server MCP ufficiale di GitHub ad N8N
  • Esposizione di server MCP da n8n e uso in Claude Desktop

Impari facendo: da un server MCP funzionante a un agente che lo usa

Come funziona il protocollo MCP

Impari cos’è e come funziona il protocollo MCP, quali sono i bisogni concreti che risolve, comprendendo realmente perché MCP è un protocollo fondamentale nel panorama delle applicazioni agentiche.

STUMENTI:MCP, Python

Il tuo server MCP con FastMCP

Costruisci da zero un server MCP custom in Python, esponi i tuoi primi tool e capisci le differenze pratiche tra i metodi di trasporto Stdio, Streamable HTTP e SSE.

STRUMENTI:Python, FastMCP

MCP dentro un agente: LangChain e OpenAI Agents SDK

Colleghi lo stesso server MCP prima a LangChain e poi all’OpenAI Agents SDK, così un agente scopre le capabilities disponibili e le invoca, anche componendo più tool call in sequenza.

STRUMENTI :Python, LangChain, OpenAI Agents SDK

MCP nell’ecosistema Claude

Colleghi server MCP a Claude Desktop tramite i connettori standard e la configurazione manuale, li usi in Claude Code a livello globale e di progetto, e impari a gestire il loro impatto sulla context window.

STRUMENTI :Claude, Claude Code

MCP in n8n, nei due sensi

Usi n8n come client MCP appoggiandoti a Smithery e poi al server ufficiale di GitHub, e infine inverti i ruoli esponendo n8n stesso come server MCP consumato da Claude Desktop.

STRUMENTI :N8N, Smithery, GitHub

Cosa saprai fare
al termine del corso

  • 1
    Analizzare le minacce dei sistemi AI moderni

    Saprai leggere e interpretare il panorama delle minacce che colpiscono LLM, agenti AI e sistemi multi-agente, utilizzando framework di riferimento.

  • 2
    Applicare OWASP Top 10 ai sistemi agentici

    Imparerai a usare l’OWASP Top 10 for LLM non solo sui modelli linguistici, ma anche per sistemi tool-using, RAG e agenti autonomi.

  • 3
    Riconoscere le vulnerabilità tipiche in Agentic AI

    Sarai in grado di identificare prompt injection, jailbreak, data leakage, poisoning, supply chain attacks e i pattern di attacco emergenti.

  • 4
    Valutare i rischi legati all’autonomia degli agenti

    Saprai che l’uso dei tool e l’interazione con dati aziendali aumentano la superficie di attacco, e analizzerai i rischi di comportamenti non intenzionali o non controllati.

  • 5
    Progettare strategie di mitigazione e trade-off

    Saprai valutare strategie di mitigazione, comprendere i trade-off architetturali e riconoscere le scelte che rendono un sistema AI più affidabile.

"I migliori percorsi formativi disponibili oggi sul mercato. Ogni aspetto è curato nei minimi dettagli, dall’organizzazione alla qualità dei contenuti."

"Notevole professionalità e qualità di contenuti ed insegnamento. Lo consiglio per chi vuole accrescere il proprio curriculum o semplicemente il proprio bagaglio culturale."

Ottieni la certificazione e aggiungila alla tua formazione su LinkedIn

Al termine del corso riceverai una certificazione di completamento che attesta le ore di formazione svolte e le nuove competenze acquisite. Aggiungendola sul CV e LinkedIn potenzierai immediatamente il tuo profilo con una delle skill più richieste dalle aziende.

I nostri studenti dicono di noi

Eccellente

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A chi è rivolto il corso
Model Context Protocol (MCP)

AI Engineer

Se costruisci agenti e vuoi collegarli a tool e dati reali tramite uno standard aperto.

Python/Backend Developer

Se vuoi esporre servizi, API e risorse agli LLM in modo pulito e riusabile.

ML Engineer

Se vuoi integrare i modelli in pipeline agentiche riproducibili con LangChain e OpenAI Agents SDK.

Automation Specialist (n8n)

Se vuoi orchestrare workflow no/low-code e li connetti a MCP nei due sensi.

Solution Architect

Se valuti MCP come layer di integrazione tra AI e sistemi aziendali.

Un docente dedicato
pronto a supportarti in ogni momento

Simone Truglia

Simone Truglia

Machine Learning Engineer

Simone è un Ingegnere Informatico con specializzazione nei sistemi automatici e con una grande passione per la matematica, la programmazione e l’intelligenza artificiale. Ha lavorato con diverse aziende europee, aiutandole ad acquisire e ad estrarre il massimo valore dai principali dati a loro disposizione.

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