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  4. vs Open Streetmap MCP
Side-by-Side Model Context Protocol Comparison

France Data MCP vs Open Streetmap MCP

In-depth architectural comparison of the France Data MCP and Open Streetmap MCP MCP servers. Compare execution transports, security boundaries, tool capabilities, quality scores, and ready-to-paste client installation snippets for Claude, Cursor, Windsurf, and VS Code.

At a Glance & Executive Verdict

France Data MCP
Location Services · Local stdio
Quality: 64/100 (Good) | Auth: No auth required
Open Streetmap MCP
Location Services · Local stdio
Quality: 53/100 (Good) | Auth: No auth required
Verdict Summary: Choose France Data MCP if you need specialized Location Services tools running via a local process. Choose Open Streetmap MCP if your workspace requires Location Services integration with local subprocess execution. Both servers can be configured concurrently in your client's mcpServers manifest.

Which MCP Server Should You Choose?

France Data MCP logo

Choose France Data MCP when:

  • You need dedicated capabilities in the Location Services domain.
  • You prefer local stdio subprocess transport architecture.
  • Your security boundary fits: No auth required (Free / Open Source).
  • Primary tools included: autocomplete_commune, get_commune_by_code, geocode_adresse.
Explore France Data MCP Details
Open Streetmap MCP logo

Choose Open Streetmap MCP when:

  • You need dedicated capabilities in the Location Services domain.
  • You prefer local stdio subprocess transport architecture.
  • Your security boundary fits: No auth required (Free / Open Source).
  • Primary tools included: geocode_address, reverse_geocode, find_nearby_places.
Explore Open Streetmap MCP Details

Feature & Specification Comparison

Specification
France Data MCP logo
France Data MCP
cturkieh
Location Services
Open Streetmap MCP logo
Open Streetmap MCP
jagan-shanmugam
Location Services
SummaryFrench territorial intelligence MCP — cross-references public registries (FINESS healthcare facilities, RPPS health professionals, INSEE companies, IGN geocoding) for multi-source agentic reasoning over French open data.An OpenStreetMap MCP server with location-based services and geospatial data.
Category & Scope

Tools & Capabilities Breakdown

France Data MCP Tools (36)

autocomplete_commune
Recherche de communes françaises par nom, code postal ou code INSEE. Idéal pour autocomplétion. Source : geo.api.gouv.fr (DINUM/Etalab). Un (au moins) parmi `nom`, `codePostal`, `code` est requis. Alias acceptés : `q`/`query`/`search` → `nom`, `codepostal`/`postal_code` → `codePostal`, `code_insee`/`insee` → `code`.
get_commune_by_code
Récupère une commune par son code INSEE. Retourne un objet `LookupResult` discriminé par `found`. `found: true` → champs commune à plat (nom, codesPostaux, centre…). `found: false` → `{ found: false, key, lookupStatus: 'not_found', message }` orientant vers `autocomplete_commune` pour disambiguer. Alias acceptés : `code_insee`/`codeInsee`/`insee` → `code`.
geocode_adresse
Géocode une adresse française en coordonnées GPS. Source : IGN Géoplateforme (data.geopf.fr). Précision au numéro de rue. Le champ `score` (0-1) qualifie la fiabilité du match : >= 0.8 fiable, < 0.5 = match douteux (souvent un fallback rue/commune sans rapport avec l'adresse demandée). Le champ booléen `confidence_low` vaut `true` dans ce cas : ne PAS utiliser `point` pour une décision quand `confidence_low: true`. Le champ `type` indique aussi la granularité (housenumber > street > locality > municipality).
reverse_geocode

Ready-to-Paste Client Configurations

Paste either (or both) of these JSON server blocks into your client config file (e.g. claude_desktop_config.json or ~/.cursor/mcp.json).

France Data MCP Configuration
mcpServers (Claude Desktop / Cursor)
{
  "mcpServers": {
    "cturkieh-france-data-mcp": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "france-data-mcp"
      ]
    }
  }
}
Open Streetmap MCP Configuration
mcpServers (Claude Desktop / Cursor)
{
  "mcpServers": {
    "jagan-shanmugam-open-streetmap-mcp": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "osm-mcp-server"
      ]
    }
  }
}

Frequently Asked Questions

France Data MCP is categorized under Location Services and uses a local stdio subprocess. In contrast, Open Streetmap MCP belongs to Location Services using local stdio subprocess. Select France Data MCP when you need capabilities focused on location services and Open Streetmap MCP when you require tools for location services.

More alternatives to France Data MCPMore alternatives to Open Streetmap MCPLocation Services category hub

Related MCP Server Comparisons

Popular comparisons with France Data MCP

  • Geojp logoFrance Data MCP vs Geojp
  • Thinair Geo logoFrance Data MCP vs Thinair Geo
  • Gis MCP Server logoFrance Data MCP vs Gis MCP Server
  • Mappls MCP logoFrance Data MCP vs Mappls MCP

Popular comparisons with Open Streetmap MCP

Location Services
Location Services
Quality signal64/100 (Good)53/100 (Good)
Transport ProtocolLocal Subprocess (stdio)Local Subprocess (stdio)
Auth RequirementNo auth requiredNo auth required
Pricing ModelFree / Open SourceFree / Open Source
Required Env VarsNone requiredNone required
Compatible Clients
Claude DesktopCursorWindsurfClineVS Code
Claude DesktopCursorWindsurfClineVS Code
Install path signalnpx · highuvx · high
Engagement & Health 1 views 0 copies 0 upvotes 3 stars 3 views 0 copies 0 upvotes 224 stars
Verified / OfficialCommunity ListingCommunity Listing
Open full listingView France Data MCP ListingView Open Streetmap MCP Listing
Géocodage inverse : à partir de coordonnées GPS, retrouve l'adresse la plus proche. Source : IGN Géoplateforme. Couverture France métropolitaine + DOM uniquement : des coordonnées hors zone (ex. New York) ou en pleine mer renvoient `null` (pas une erreur — c'est l'absence de résultat, pas une panne).
population
Population d'une COMMUNE (code INSEE 5 car.), d'un DÉPARTEMENT (2-3 car.) OU d'un IRIS infracommunal (9 car.) — granularité auto-détectée par la longueur du `code`. Retourne un `LookupResult` discriminé par `found`. - IRIS (9 car., ex `751103701` = commune `75110` + IRIS `3701`) : population totale du quartier au Recensement 2022 (champ `population`, comptes bruts), + `libelle`, `code_commune`, `type_iris` (H/A/D/Z). Source : INSEE RP 2022 (table ingérée, géo 01/01/2024). Maille la plus fine (quartier) pour les villes ; en zone peu dense la commune = 1 IRIS (`type_iris` Z, code `COM+0000`). Pour le profil démographique détaillé d'un îlot ou d'un bassin (âge, CSP, familles, revenu), utiliser `profil_iris`. - Commune (5 car., ex `75056` Paris, `13055` Marseille, `2A004` Ajaccio) : PMUN/PCAP/PTOT. Source INSEE Melodi (DS_POPULATIONS_REFERENCE). PMUN = base légale DREES. Commune fusionnée → `found: false` + orientation `autocomplete_commune`. INSEE n'expose PAS les arrondissements PLM (75101-75120, 13201-13216, 69381-69389) → passer la commune-mère ou le département. - Département (2-3 car., ex `75`, `59`, `2A`, `971`) : Mayotte (`976`) ABSENTE de Melodi → `lookupNotFound`. Alias acceptés : `code_insee`/`codeInsee`/`insee`, `code_dept`/`dept`/`departement`/`code_departement`, `code_iris`/`iris` → `code`.
profil_iris
Profil démographique au grain QUARTIER (IRIS) — la « demande » d'un territoire (âge, CSP, familles, revenu), à croiser avec l'offre de soins pour l'aide à l'implantation. Source : INSEE RP 2022 + FILOSOFI 2021 (tables ingérées, géo 01/01/2024). Retourne un `LookupResult` discriminé par `found`. Entrée : EXACTEMENT un de `point` (`lat`+`lon`) OU `code_iris` (9 car.). `rayon_km` optionnel (0 < r ≤ 10) → DEUX modes : - SANS `rayon_km` → profil de l'ÎLOT seul (~2000 hab) sous le point / du code. `mode: "ilot"`, `revenu_median` = médiane réelle de l'îlot. - AVEC `rayon_km` → AGRÉGAT du BASSIN = îlots dont le CENTROÏDE est dans le disque (chaque îlot compté 1 fois). `mode: "bassin"`, `population_bassin`, `nb_iris_agreges`, et `revenu_median_pondere` = PROXY (moyenne pondérée population des médianes des îlots couverts — PAS une vraie médiane de bassin) + `couverture` {`revenu_pct_population`, `iris_revenu_manquants`} car FILOSOFI ne couvre que les communes ≥5000 hab. Les parts `age` (part_65_plus/75_plus) et `csp` (cadres, prof_interm, employés, ouvriers, agriculteurs, artisans_comm, retraités, autres) sont des ratios sur comptes bruts (Σ/Σ). Pour une simple population de commune/dept, utiliser `population`. `not_found` motivé si code absent ou point hors métropole / en mer.
entreprises_in_radius
Recherche d'entreprises françaises avec filtres NAF, code postal, département ou rayon géographique. Couvre tous secteurs (santé via NAF 8690B, 4773Z, 8710A, 8621Z, etc.). Source : DINUM Recherche Entreprises (SIRENE + RNE). Renvoie CA, dirigeants, tranches d'effectif et dates de création. Deux modes EXCLUSIFs (endpoints DINUM distincts) : (1) proximité — `lat`+`lon`+`radiusKm` (optionnellement + `naf`), résolu nativement via `/near_point` ; (2) administratif — `q` (texte libre) et/ou `naf` + `codePostal`/`departement`, via `/search`. La recherche de proximité ne supporte PAS `q` ni `codePostal`/`departement` (combinaison rejetée avec une erreur explicite : choisir un seul mode). `radiusKm` borné à 50 km. **Réduction de payload (V0.13)** : `includeDirigeants: false` strip la liste des dirigeants RNE de chaque entreprise du résultat — utile en énumération volume (Geo Intel) où les dirigeants ne sont pas exploités et où les groupes type Biogroup peuvent en lister 20+ par entité (gonflement inutile du payload). Défaut `true` pour préserver le contrat V0.12 (backward-compat strict).
entreprise_by_siren
Récupère le détail d'une entreprise française par son SIREN (9 chiffres) : raison sociale, NAF, finances historiques, dirigeants, établissements. Source : DINUM Recherche Entreprises. **Format de retour** : objet `LookupResult` discriminé par `found`. - `found: true` → l'entreprise est retournée à plat (champs `siren`, `nomComplet`, `etablissements`, `enrichmentStatus`, …) - `found: false` → `{ found: false, key, lookupStatus: 'not_found' | 'ambiguous', message }`. `not_found` : SIREN non indexé par DINUM (souvent diffusion partielle INSEE — l'entreprise peut quand même exister dans SIRENE). `ambiguous` : régression API à signaler. ⚠️ Quand `found: true`, la liste `etablissements` peut être tronquée. Le champ `nombreEtablissements` (compté SIRENE) reflète le total réel. **Lire `enrichmentStatus`** pour savoir si la liste est complète : - `success` : `etablissements` contient tous les sites - `partial` : sites manquants (multi-département ou NAF différent du siège) — voir `enrichmentWarning` - `failed` : l'enrichissement a échoué (rate limit, panne API) — seul le siège est listé - `not_attempted` : entreprise monosite ou data SIRENE manquante Pour énumération exhaustive multi-département, utiliser `entreprises_in_radius` par zone géographique. Coût : 1 ou 2 appels API DINUM par invocation (rate limit ~1 req/s effectif).
data_freshness
Retourne la fraîcheur des dumps de données ingérés côté serveur : FINESS DREES (bimestriel), Annuaire Santé Ameli (hebdomadaire), RPPS / Annuaire Santé ANS (mensuel), Centres de Santé CNAM (hebdomadaire). Pour chaque source : `last_success_at` ISO timestamp, `last_success_row_count`, `last_attempt_at`, `last_attempt_status`, `staleness_days` (jours depuis la dernière ingestion réussie), `cadence_hint` (cadence attendue côté éditeur). Usage typique : avant un audit territorial ou une analyse temporelle, le caller appelle ce tool pour savoir si les données sont à jour. Une `staleness_days > 90` côté FINESS = alerte (dernier sync DREES manqué), `> 14` côté Ameli = alerte (job hebdo cassé), `> 45` côté RPPS = alerte (job mensuel cassé), `> 14` côté CDS = alerte (job hebdo cassé). Les sources LIVE (DINUM Recherche Entreprises, INSEE SIRENE V3.11, ANS FHIR live) ne sont PAS listées ici puisqu'elles n'ont pas de cycle d'ingestion — leur fraîcheur est celle des API amont (live, ~secondes). Cache serveur : 5 minutes. Coût : 1 SELECT sur `ingest_log` au pire (sinon hit cache).
compare_raison_sociale_finess_vs_rpps
Compare la raison sociale FINESS DREES vs RPPS / Annuaire Santé ANS pour un même num_finess. Primitive brute SANS interprétation métier — retourne juste les deux libellés + un statut de comparaison. Le caller décide quoi faire de la divergence. Utilité : RPPS reflète souvent plus rapidement les rebrandings post-M&A que FINESS DREES (ex: un site racheté reste 'DIAGNOVIE' chez DREES alors qu'il est déjà 'BIOGROUP NORD' chez l'ANS). Ce tool expose la divergence factuelle ; il NE DIT PAS qui a racheté qui (ça repose sur de la connaissance d'enseignes commerciales non publique). **Statut renvoyé** (champ `statut` présent uniquement sur la branche `found: true`) : - `exact_match` : FINESS et ≥1 RPPS sont strictement égaux après normalisation - `divergent_after_normalization` : aucune RPPS ne matche FINESS — vraie divergence - `rpps_absent` : aucune RPPS n'a déclaré ce FINESS (pivot impossible) Format : objet `LookupResult` discriminé par `found`. Quand `num_finess` est absent de FINESS DREES, le tool retourne `{found: false, lookupStatus: 'not_found', message, ...}` — il n'y a PAS de champ `statut` dans ce cas.
compare_adresse_cnam_vs_finess
Compare l'adresse d'un centre de santé côté CNAM (Annuaire santé Ameli) vs FINESS DREES pour un même num_finess. Primitive brute SANS interprétation métier — retourne les deux adresses, un `score_dice` (0..1, informatif ; `null` si non comparable car `finess_absent`) et un `statut`. Le caller décide quoi faire de la divergence. Utilité : signaler un déménagement propagé par une source mais pas (encore) par l'autre (ex: CNAM '5 RUE DE L'ARQUEBUSE AUTUN' vs FINESS '15 BD BERNARD GIBERSTEIN AUTUN' pour le même FINESS). Équivalent côté centre de santé de `compare_raison_sociale_finess_vs_rpps`. **Statut** (présent uniquement sur `found: true`) : - `match` : adresses strictement égales après normalisation - `match_after_abbreviation_normalization` : égales après expansion des abréviations de voie FR (R/RUE, BD/BOULEVARD, AV/AVENUE…) — MÊME adresse, simple abréviation DREES vs CNAM, PAS un déménagement - `divergent_after_normalization` : adresses réellement différentes (déménagement non synchronisé entre sources) - `finess_absent` : le CDS existe côté CNAM mais le num_finess est absent de FINESS DREES (latence sync bimensuelle) Format : objet `LookupResult` discriminé par `found`. Si le num_finess n'est PAS un centre de santé CNAM, le tool retourne `{found: false, lookupStatus: 'not_found', message}` (utiliser `etablissement_by_finess` pour un établissement non-CDS).
historique_etablissement
Reconstitue la timeline complète d'un établissement de santé (ouvertures, fermetures, changements de NAF/enseigne) en croisant FINESS DREES ↔ resolver SIRET (RPPS + DINUM) ↔ SIRENE INSEE V3.11. Lit les `periodesEtablissement` complètes pour chaque SIRET candidat. **V0.7.0** : SIRET candidats élargis via le resolver — inclut désormais les SIRET fermés du SIREN parent qui matchent l'adresse FINESS (invisibles côté RPPS seul). Permet de tracer la fermeture exacte d'un site même quand FINESS le liste encore actif. Usage typique : - Tracer l'historique d'un site après une fusion-acquisition - Identifier la date de fermeture exacte d'un SIRET encore listé actif côté FINESS - Comprendre une cascade de rebrandings via les changements de `enseigne1Etablissement` au fil des périodes Format : objet `LookupResult`. Quand `found: true`, retourne `finess` (vue DREES synthétique) + `siret_timelines` (1 entrée par SIRET candidat avec `periodes` chronologiques). Coût : 1 RPC FINESS + 1 SELECT rpps + N appels DINUM + N appels INSEE en parallèle (N ≤ 5 typiquement). Pas de cache.
+24 more tools listed on main page

Open Streetmap MCP Tools (12)

geocode_address
Convert text to geographic coordinates
reverse_geocode
Convert coordinates to human-readable addresses
find_nearby_places
Discover points of interest near a location
get_route_directions
Get turn-by-turn directions between locations
search_category
Find places of specific categories in an area
suggest_meeting_point
Find optimal meeting spots for multiple people
explore_area
Get comprehensive data about a neighborhood
find_schools_nearby
Locate educational institutions near a specific location
analyze_commute
Compare transportation options between home and work
find_ev_charging_stations
Locate EV charging infrastructure with filtering
analyze_neighborhood
Evaluate neighborhood livability for real estate
find_parking_facilities
Locate parking options near a destination
Thinair Geo logo
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