AI应用开发实战:用Dify和高德地图MCP搭建天气预报工具,附详细图文教程(建议收藏)
本文详细介绍了如何使用Dify平台结合高德地图MCP服务构建智能天气预报查询工具。通过配置Dify Agent策略、获取高德地图API_KEY,并按照步骤创建ChatFlow工作流、配置各功能节点,最终实现用户只需输入自然语言即可获取目的地精准天气预报的功能。文章提供了完整的环境准备、工作流搭建和测试方法,适合开发者学习大模型应用的实际开发过程。
出行前,你是否还在为天气预报和路线规划而烦恼?是否担心目的地突降暴雨或交通拥堵?Dify+高德地图MCP利用先进的天气预报技术,提供精准的实时天气预报和未来几天内的天气趋势。不再需要在各种App之间切换,你只需在Dify+高德地图MCP中,一键查询目的地天气,即可轻松掌握降雨、温度、风力等关键信息。
1. 环境准备
- 已搭建并配置Dify服务
- 安装并配置Dify Agent策略

- 安装并配置硅基流动API_KEY
- 创建高德地图开发者账号并创建API_KEY
2. WorkFlow 展示

用户输入问题,例如“北京未来三天天气怎么样”,Dify Agent使用ReAct模式思考、调用工具获取当前时间、调用高德地图的MCP服务,将得到的数据交给LLM模型优化处理,生成清晰完整的回复并响应给用户。
3. WorkFlow搭建步骤
3.0 获取高德地图API_KEY

访问高德地图开发者平台,第一次访问需要注册成为开发者用户,之后创建新应用应用并创建API_KEY。

进入【应用管理】,在我的应用中选择需要创建 Key 的应用,点击【添加 Key】,表单中的服务平台选择【Web 服务】创建成功后获取API_Key备用。


在快速接入中,找到示例中的MCP Server地址备用,后续填写到Dify Agent插件的MCP服务配置中。
3.1 创建ChatFlow工作流

创建ChatFlow工作流,填写应用名称、选择应用图标并填写工具描述,完成创建即可。
3.2 配置开始节点

ChatFlow工作流主要通过连续对话的方式完成的,使用的是自带变量sys.query,因此开始节点保持默认即可。
3.3. 配置Dify Agent节点

配置Dify Agent节点,首先需要配置Agent策略为支持MCP的策略,因为ReAct模式需要支持思考的LLM,这里选择的是Qwen3;外部工具这里需要用的两个,一个是获取当前时间,另一个是高德地图的MCP服务(前面3.0章节获取的MCP Server配置和Key填写到MCP服务配置中即可),还要开启MCP资源作为工具的功能,其它保持默认。
3.4 配置模板转换节点

由于Dify Agent处理的结果有text、files、json三部分构成,获取到的天气信息以json结构化的方式存在与json中,而LLM节点又不能直接以json作为输入,因此使用模板转换节点将json专为字符串文本。

只需要提取key为json的内容转化为纯文本,作为后续大模型的输入。
3.5 配置LLM节点

模板转换节点转转换后的结果是一个json字符串,直接作为LLM节点的输入,从中提取天气信息或行程信息,以markdown结构化的文档输出。
3.6 配置直接回复节点

将markdown结构化的文本直接输出响应给用户。
4. 测试ChatFlow
输入“北京未来三天的天气如何”,得到的结果如下图。

观察追踪到的工作流执行过程如下图,每个节点都正常执行、数据都正常流转,测试完美通过。

附录
因为本身调用的高德地图的MCP服务,服务本身还支持出行规划。

普通人如何抓住AI大模型的风口?
领取方式在文末
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