Productividad · Servidor MCP local
Agent Cowork Memory
Shared task memory and delegation for Codex, Cursor, Claude Code, and OpenCode.
Lo que indica el MCP Registry
La entrada tal como está publicada en el MCP Registry oficial (consultada el 4 de octubre de 2026), última versión.
- Nombre en el registro
io.github.rxthlessbeats/agent-cowork-memory- Versión
- 0.2.1
- Estado
- Activo
- Categoría
- productividad
- Transporte
- stdio (proceso local)
- Paquete
- PyPI
- Publicado
- 30 de septiembre de 2026
- Actualizado
- 30 de septiembre de 2026
- Editor
- rxthlessbeats (GitHub)
- Espacio de nombres
- Espacio de nombres verificado por el MCP Registry mediante GitHub (github.com/rxthlessbeats) · cómo
- Repositorio
- github.com/rxthlessbeats/agent-cowork-memory
- Fuente
- Entrada en la API del registro
Paquetes
| Registro | Paquete | Versión | Transporte |
|---|---|---|---|
| PyPIentorno de ejecución: uvx | agent-cowork-memory | 0.2.1 | stdio |
Cómo conectar Agent Cowork Memory
Agent Cowork Memory se ejecuta en local a partir de un paquete de Python publicado en PyPI: agent-cowork-memory, versión 0.2.1. Usa MCP mediante stdio, así que el cliente lo inicia como programa y se comunica con él a través de la entrada y salida estándar. Necesita Python; los clientes suelen iniciarlo con uvx (de uv) o tras pip install - el comando habitual es uvx agent-cowork-memory.
En el formato JSON mcpServers que leen muchos clientes MCP de escritorio y de editores de código, la entrada tiene este aspecto (marcadores de posición entre corchetes angulares):
{
"mcpServers": {
"agent-cowork-memory": {
"command": "uvx",
"args": [
"agent-cowork-memory"
]
}
}
}Obtenido de la entrada del registro, sin probar aquí. Lo que hace el servidor, y en qué condiciones, lo determina su editor; conviene revisar su repositorio o sitio web antes de darle acceso a cuentas o archivos propios. Cómo añadir un servidor MCP a un asistente · Antes de conectar
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