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  4. vs France Data MCP
Side-by-Side Model Context Protocol Comparison

QGIS MCP vs France Data MCP

In-depth architectural comparison of the QGIS MCP and France Data 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

QGIS MCP
Location Services · Local stdio
Quality: 52/100 (Good) | Auth: No auth required
France Data MCP
Location Services · Local stdio
Quality: 64/100 (Good) | Auth: No auth required
Verdict Summary: Choose QGIS MCP if you need specialized Location Services tools running via a local process. Choose France Data 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?

QGIS MCP logo

Choose QGIS 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: ping, get_qgis_info, load_project.
Explore QGIS MCP Details
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

Feature & Specification Comparison

Specification
QGIS MCP logo
QGIS MCP
Location Services
France Data MCP logo
France Data MCP
cturkieh
Location Services
Summaryconnects QGIS Desktop to Claude AI through the MCP. This integration enables prompt-assisted project creation, layer loading, code execution, and more.French 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.
Category & ScopeLocation Services

Tools & Capabilities Breakdown

QGIS MCP Tools (15)

ping
Simple ping command to check server connectivity
get_qgis_info
Get QGIS information about the current installation
load_project
Load a QGIS project from the specified path
create_new_project
Create a new project and save it
get_project_info
Get current project information
add_vector_layer
Add a vector layer to the project

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).

QGIS MCP Configuration
mcpServers (Claude Desktop / Cursor)
{
  "mcpServers": {
    "qgis-mcp": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "qgis-mcp"
      ]
    }
  }
}
France Data MCP Configuration
mcpServers (Claude Desktop / Cursor)
{
  "mcpServers": {
    "cturkieh-france-data-mcp": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "france-data-mcp"
      ]
    }
  }
}

Frequently Asked Questions

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

More alternatives to QGIS MCPMore alternatives to France Data MCPLocation Services category hubCanonical compare URL

Related MCP Server Comparisons

Popular comparisons with QGIS MCP

  • Arcgis MCP Bridge logoQGIS MCP vs Arcgis MCP Bridge
  • Geoserver MCP logoQGIS MCP vs Geoserver MCP
  • MCP Google Map logoQGIS MCP vs MCP Google Map
  • Emem logoQGIS MCP vs Emem

Popular comparisons with France Data MCP

Location Services
Quality signal52/100 (Good)64/100 (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 · lownpx · high
Engagement & Health 2 views 0 copies 0 upvotes 1,105 stars 1 views 0 copies 0 upvotes 3 stars
Verified / OfficialCommunity ListingCommunity Listing
Open full listingView QGIS MCP ListingView France Data MCP Listing
add_raster_layer
Add a raster layer to the project
get_layers
Retrieve all layers in the current project
remove_layer
Remove a layer from the project by its ID
zoom_to_layer
Zoom to the extent of a specified layer
get_layer_features
Retrieve features from a vector layer with an optional limit
execute_processing
Execute a processing algorithm with the given parameters
+3 more tools listed on main page

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
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.
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