{"id":17089,"date":"2025-08-07T13:56:54","date_gmt":"2025-08-07T12:56:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.verificaremails.com\/?p=17089"},"modified":"2025-08-07T13:56:54","modified_gmt":"2025-08-07T12:56:54","slug":"che-cose-lmcp-scopri-come-migliorare-i-tuoi-progetti-di-intelligenza-artificiale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.verificaremails.com\/it\/che-cose-lmcp-scopri-come-migliorare-i-tuoi-progetti-di-intelligenza-artificiale\/","title":{"rendered":"Che cos&#8217;\u00e8 l&#8217;MCP? Scopri come migliorare i tuoi progetti di intelligenza artificiale"},"content":{"rendered":"<h2>Che cos&#8217;\u00e8 l&#8217;MCP e perch\u00e9 dovresti saperlo per i tuoi agenti di intelligenza artificiale?<\/h2>\n<p>In questo articolo scoprirai tutto sul Model Context Protocol (MCP), un protocollo che sta cambiando il modo in cui i modelli di intelligenza artificiale accedono ai dati esterni. A differenza di altri metodi, MCP crea uno standard aperto che consente agli agenti di intelligenza artificiale di connettersi direttamente a file, API e strumenti senza ulteriori passaggi. <\/p>\n<h2>Punti chiave<\/h2>\n<p>MCP (Model Context Protocol) rivoluziona il modo in cui i modelli di intelligenza artificiale accedono ai dati esterni, offrendo vantaggi significativi rispetto ai sistemi tradizionali come RAG e affermandosi come il nuovo standard del settore.<\/p>\n<p>\u2022 <strong>MCP accede ai dati in tempo reale senza previa indicizzazione<\/strong>, garantendo informazioni pi\u00f9 accurate e aggiornate rispetto ai tradizionali sistemi RAG.<\/p>\n<p>\u2022 <strong>Riduce significativamente il carico computazionale<\/strong> eliminando la necessit\u00e0 di embedding e ricerche vettoriali, con conseguente riduzione dei costi operativi.<\/p>\n<p>\u2022 <strong>Migliora la sicurezza fin dalla progettazione<\/strong> non richiedendo buffering, mantenendo i dati sensibili all&#8217;interno dell&#8217;ambiente aziendale.<\/p>\n<p>\u2022 <strong>Semplifica l&#8217;architettura di integrazione<\/strong> riducendo le connessioni da M\u00d7N a M+N, facilitando la scalabilit\u00e0 modulare con un minor numero di integrazioni.<\/p>\n<p>\u2022 <strong>Ha un&#8217;adozione di massa da parte di giganti della tecnologia<\/strong> come OpenAI, Google DeepMind e Microsoft, consolidandosi come standard de facto entro il 2025.<\/p>\n<p>L&#8217;architettura client-server di MCP funge da &#8220;porta USB-C per le applicazioni AI&#8221;, consentendo casi d&#8217;uso trasformativi <a href=\"https:\/\/www.verificaremails.com\/caracteristicas-servicios-de-validacion\/\" data-wpil-monitor-id=\"50\">dall&#8217;automazione dei processi all&#8217;analisi dei dati in linguaggio naturale<\/a> , posizionandosi come strumento fondamentale per massimizzare il valore delle implementazioni AI aziendali.<\/p>\n<h3>In che modo l&#8217;MCP si differenzia dai sistemi RAG tradizionali<\/h3>\n<p>Prima di MCP, la maggior parte dei progetti utilizzava sistemi di generazione aumentata (RAG) per fornire un contesto ai modelli di intelligenza artificiale. Ti mostreremo le principali differenze tra i due approcci: <\/p>\n<p>I sistemi RAG devono generare incorporamenti e salvare documenti in database vettoriali. MCP funziona in modo diverso: accede direttamente ai dati senza previa indicizzazione, garantendo che le informazioni siano pi\u00f9 accurate e aggiornate. <\/p>\n<p>Inoltre, l&#8217;MCP riduce il carico computazionale. Mentre RAG si basa su incorporamenti ad alta intensit\u00e0 di risorse e ricerche vettoriali, MCP elimina questa necessit\u00e0. Questo si traduce in minori costi e maggiore efficienza per i tuoi progetti.  <\/p>\n<p>Ricorda che in termini di sicurezza, MCP non richiede un&#8217;archiviazione intermedia dei dati, riducendo il rischio di perdite e mantenendo le tue informazioni sensibili all&#8217;interno del tuo ambiente aziendale.<\/p>\n<h3>Qual \u00e8 il ruolo dell&#8217;MCP nei modelli di intelligenza artificiale<\/h3>\n<p>Il Model Context Protocol funziona come una &#8220;porta USB-C per applicazioni AI&#8221;, fornendo un modo standard per collegare i modelli con <a href=\"https:\/\/www.verificaremails.com\/como-detectar-el-genero-de-los-nombres\/\" data-wpil-monitor-id=\"52\">diverse fonti di dati e strumenti<\/a>. Questo protocollo utilizza un&#8217;architettura client-server con tre componenti: <\/p>\n<ul>\n<li><strong>Host MCP: applicazioni<\/strong> che richiedono informazioni da un server MCP (ad esempio procedure guidate di intelligenza artificiale)<\/li>\n<li><strong>Client MCP<\/strong>: Gestisci la comunicazione tra l&#8217;host e il server<\/li>\n<li><strong>Server MCP: programmi<\/strong> che espongono funzionalit\u00e0 per accedere a file, database e API<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questa struttura consente ai modelli di intelligenza artificiale di interrogare e recuperare informazioni in tempo reale senza ulteriori elaborazioni, facilitando una comunicazione efficace tra i sistemi.<\/p>\n<h3>L&#8217;adozione di MCP da parte delle principali aziende tecnologiche<\/h3>\n<p>MCP \u00e8 stato inizialmente sviluppato da Anthropic, creatori di Claude, ed \u00e8 diventato open source alla fine del 2024. Da allora, ha rapidamente guadagnato l&#8217;accettazione nel settore. <\/p>\n<p>OpenAI ha annunciato nel marzo 2025 <a href=\"https:\/\/serinformarketing.com\/claude-opus-4-y-mcp-revolucionando-la-ia-contextual-en-2025-serinfor-marketing\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">l&#8217;adozione del protocollo<\/a> come metodo raccomandato per fornire contesto e strumenti ai suoi LLM attraverso il suo Agents SDK ufficiale. Google DeepMind ha confermato nell&#8217;aprile 2025 il suo supporto per lo standard, indicando che i suoi modelli Gemini sarebbero stati compatibili con MCP. <\/p>\n<p>Microsoft supporta anche il protocollo con un SDK C# ufficiale per MCP, integrandolo con Microsoft Semantic Kernel e Azure OpenAI. Questa massiccia adozione da parte dei principali attori consolida MCP come standard de facto, promuovendo l&#8217;interoperabilit\u00e0 tra diversi fornitori di modelli linguistici. <\/p>\n<h2>Architettura tecnica del protocollo MCP<\/h2>\n<p>In questa sezione verr\u00e0 illustrato il funzionamento dell&#8217;architettura del protocollo MCP. Questo sistema funge da ponte che collega i modelli di intelligenza artificiale con le risorse esterne, seguendo un modello client-server progettato per facilitare lo scambio senza soluzione di continuit\u00e0 di informazioni e funzionalit\u00e0. <\/p>\n<h3>Host MCP: il punto di partenza della richiesta<\/h3>\n<p>L&#8217;Host MCP rappresenta l&#8217;applicazione basata sull&#8217;intelligenza artificiale che avvia il processo di comunicazione. Scoprirai che questi host possono essere strumenti di intelligenza artificiale, editor di codice o altri software che cercano di migliorare i loro modelli utilizzando risorse contestuali. <\/p>\n<p>Un chiaro esempio \u00e8 GitHub Copilot in Visual Studio Code, che funge da host MCP e utilizza client e server per espandere le sue capacit\u00e0. Ricorda che l&#8217;host \u00e8 il punto in cui gli utenti interagiscono con l&#8217;IA e dove ha origine la necessit\u00e0 di dati esterni. <\/p>\n<h3>Client MCP: Traduzione e trasporto dei messaggi<\/h3>\n<p>Di seguito, spiegheremo il ruolo dei clienti MCP. Questi componenti vengono utilizzati dall&#8217;applicazione host per stabilire connessioni ai server. Ogni client mantiene una relazione uno-a-uno con un server specifico.  <\/p>\n<p>La sua funzione principale \u00e8 quella di tradurre le richieste dell&#8217;host in un formato comprensibile al server e quindi di trasportare questi messaggi. Inoltre, gestiscono la comunicazione bidirezionale, garantendo che le informazioni fluiscano correttamente tra l&#8217;host e il server. <\/p>\n<h3>Server MCP: Connessione alle origini dati<\/h3>\n<p>I server MCP sono servizi che espongono funzionalit\u00e0 specifiche ai client. Vedrai come questi server forniscono un&#8217;astrazione oltre alle API REST, alle origini dati locali o ad altri sistemi per fornire dati aziendali al modello di intelligenza artificiale. <\/p>\n<p>Un server pu\u00f2 connettersi sia a fonti locali (file o servizi interni) che a servizi remoti tramite una rete (API Web o piattaforme cloud). Questa versatilit\u00e0 consente di adattare il sistema alle diverse esigenze aziendali. <\/p>\n<h3>Trasporto: JSON-RPC su HTTP o stdio<\/h3>\n<p>Lo scambio di messaggi client-server utilizza JSON-RPC 2.0, un protocollo leggero di chiamata di procedura remota. MCP supporta due principali metodi di trasporto: <\/p>\n<ul>\n<li><strong>Input\/output standard (stdio)<\/strong> per comunicazioni locali<\/li>\n<li><strong>HTTP con eventi inviati dal server (SSE)<\/strong> per le connessioni remote<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questa flessibilit\u00e0 consente a MCP di operare in modo efficiente sia in ambienti on-premise che distribuiti, adattandosi alle diverse esigenze e agli scenari di implementazione che potrebbero essere necessari nella propria organizzazione.<\/p>\n<h2>Perch\u00e9 MCP supera le prestazioni dei sistemi tradizionali<\/h2>\n<p>Ti sei mai chiesto cosa rende l&#8217;MCP cos\u00ec diverso dagli altri sistemi di intelligenza artificiale? Quando si confronta l&#8217;MCP con i metodi di integrazione tradizionali, si scoprono vantaggi significativi che possono cambiare completamente il modo in cui funzionano i progetti di intelligenza artificiale. <\/p>\n<h3>Accesso diretto ai tuoi dati senza attese<\/h3>\n<p>A differenza dei sistemi RAG (Retrieval-Augmented Generation), che necessitano di indicizzare e memorizzare documenti in database vettoriali, MCP accede direttamente ai dati senza previa indicizzazione. In questo modo si ottengono informazioni pi\u00f9 accurate e aggiornate. <\/p>\n<p>Soprattutto, \u00e8 possibile ottenere i dati quasi istantaneamente, senza processi intermedi. I modelli interrogano database e API in tempo reale, eliminando quelle risposte obsolete che sono cos\u00ec fastidiose quando ci si affida ai processi di reindicizzazione. <\/p>\n<h3>Meno risorse, pi\u00f9 efficienza per il tuo progetto<\/h3>\n<p>Ecco un vantaggio che noterai immediatamente nei tuoi costi: la riduzione del carico computazionale. Mentre i sistemi RAG consumano risorse significative con incorporamenti e ricerche vettoriali, MCP elimina questa necessit\u00e0. <\/p>\n<p>Questa ottimizzazione si traduce direttamente in minori costi operativi e maggiore efficienza nell&#8217;elaborazione dei dati. Se si utilizzano applicazioni che richiedono risposte immediate o che operano con risorse limitate, questa differenza sar\u00e0 particolarmente preziosa. <\/p>\n<h3>Maggiore sicurezza per i tuoi dati sensibili<\/h3>\n<p>In termini di sicurezza, MCP ti offre un vantaggio fondamentale. Non richiedendo l&#8217;archiviazione intermedia dei dati, si riduce significativamente il rischio di perdite. <\/p>\n<p>Questo approccio garantisce che le informazioni sensibili rimangano all&#8217;interno dell&#8217;ambiente aziendale. Se gestisci dati sensibili o devi rispettare le normative sulla privacy, questa funzione sar\u00e0 fondamentale per la tua organizzazione. <\/p>\n<h3>Architettura semplice che cresce con te<\/h3>\n<p>Infine, MCP semplifica notevolmente l&#8217;architettura di integrazione. Il problema tradizionale richiedeva connessioni M\u00d7N (dove M sono i modelli e N sono le fonti di dati), generando complessit\u00e0 esponenziale. MCP riduce queste connessioni a M+N.  <\/p>\n<p>Questa semplificazione consente di collegare nuovi strumenti senza scrivere codice ripetitivo, concentrandosi sulla creazione di funzionalit\u00e0 migliori. La struttura modulare facilita l&#8217;adattamento a diverse piattaforme e database, riducendo al minimo i punti di attrito durante l&#8217;integrazione di modelli di intelligenza artificiale con dati in tempo reale. <\/p>\n<h2>Casi d&#8217;uso reali dell&#8217;MCP nelle imprese<\/h2>\n<p>Ti stai chiedendo come puoi applicare MCP nella tua azienda? Le implementazioni nel mondo reale di questo protocollo stanno cambiando il modo in cui le organizzazioni utilizzano l&#8217;intelligenza artificiale nelle loro operazioni quotidiane. Dall&#8217;automazione all&#8217;analisi dei dati, MCP consente di accedere in modo contestuale ed efficiente a pi\u00f9 fonti di informazioni.  <\/p>\n<h3>Automazione dei processi interni con gli agenti di intelligenza artificiale<\/h3>\n<p>MCP semplifica l&#8217;automazione delle attivit\u00e0 ripetitive utilizzando agenti intelligenti. Ad esempio, \u00e8 possibile implementare un sistema di classificazione automatica delle fatture che, attraverso il linguaggio naturale, organizza i documenti per fornitore. Questo approccio consente di eseguire processi come la contabilit\u00e0 delle spese senza l&#8217;intervento umano, collegandosi direttamente ai database aziendali.  <\/p>\n<p>Ricorda che questo tipo di automazione non richiede conoscenze tecniche avanzate. Il protocollo \u00e8 responsabile della gestione delle connessioni e del flusso di informazioni in modo trasparente. <\/p>\n<h3>Assistenza clienti con accesso ai dati in tempo reale<\/h3>\n<p>Vuoi migliorare l&#8217;esperienza dei tuoi clienti? Negli ambienti del servizio clienti, MCP consente agli assistenti virtuali di accedere a pi\u00f9 fonti di dati interne come wiki aziendali, sistemi ERP, CRM o documentazione tecnica. In questo modo si eliminano le risposte generiche e si consentono <a href=\"https:\/\/www.verificaremails.com\/verificacion-de-emails-con-n8n\/\">soluzioni personalizzate basate su<\/a> informazioni aggiornate.  <\/p>\n<p>Il risultato \u00e8 un miglioramento significativo dell&#8217;esperienza dell&#8217;utente, in quanto pu\u00f2 ottenere risposte specifiche e aggiornate sulle sue domande.<\/p>\n<h3>Reportistica e analisi in linguaggio naturale<\/h3>\n<p>MCP trasforma il modo in cui interagisci con i dati aziendali. Con query semplici come &#8220;vendite cumulative in questo trimestre per regione&#8221;, il protocollo formula la query al data warehouse e presenta i risultati in formati visivi. Questa <a href=\"https:\/\/www.verificaremails.com\/api-para-extraer-el-nombre-y-el-apellidos\/\" data-wpil-monitor-id=\"53\">funzionalit\u00e0 democratizza l&#8217;accesso alle informazioni critiche senza la<\/a> necessit\u00e0 di conoscenze tecniche.  <\/p>\n<p>\u00c8 consigliabile questa implementazione se il team deve accedere frequentemente ai <a href=\"https:\/\/www.verificaremails.com\/validacion-datos\/\" data-wpil-monitor-id=\"51\">dati aziendali per prendere decisioni<\/a>.<\/p>\n<h3>MCP per ChatGPT e assistenti personalizzati<\/h3>\n<p>L&#8217;integrazione di MCP con ChatGPT e altri assistenti personalizzati consente di creare esperienze pi\u00f9 contestualizzate. Microsoft ha implementato il supporto MCP in Copilot Studio, semplificando l&#8217;aggiunta di applicazioni e agenti di intelligenza artificiale con pochi clic. Ci\u00f2 semplifica la creazione e la manutenzione delle procedure guidate aziendali, garantendo al contempo controlli di sicurezza e governance adeguati.  <\/p>\n<p>Se hai bisogno di aiuto per implementare MCP nei tuoi sistemi, il nostro team di sviluppo pu\u00f2 aiutarti a integrare il protocollo con i tuoi strumenti aziendali esistenti.<\/p>\n<h2>Conclusione<\/h2>\n<p>In questo articolo hai appreso come il protocollo MCP pu\u00f2 potenziare in modo significativo i tuoi progetti di intelligenza artificiale. Abbiamo esplorato come questo standard aperto consenta agli agenti di intelligenza artificiale di accedere direttamente a file, API e strumenti senza processi intermedi, offrendo notevoli vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali come RAG. <\/p>\n<p>L&#8217;architettura client-server di MCP vi offre vantaggi concreti per le vostre implementazioni:<\/p>\n<p><strong>Passo 1:<\/strong> L&#8217;accesso in tempo reale senza indicizzazione preventiva garantisce informazioni pi\u00f9 accurate e aggiornate per le applicazioni.<\/p>\n<p><strong>Passo 2:<\/strong> Il minor carico computazionale si traduce in costi ridotti e maggiore efficienza operativa nei sistemi.<\/p>\n<p><strong>Passo 3:<\/strong> La sicurezza avanzata elimina la necessit\u00e0 di storage intermedio, proteggendo i dati sensibili all&#8217;interno dell&#8217;ambiente aziendale.<\/p>\n<p>Ricorda che l&#8217;adozione da parte di giganti della tecnologia come Anthropic, OpenAI, Google DeepMind e Microsoft consolida l&#8217;MCP come standard del settore. Questa accettazione garantisce l&#8217;interoperabilit\u00e0 tra i diversi fornitori, facilitando l&#8217;implementazione nei vostri progetti. <\/p>\n<p>I casi di studio che abbiamo esaminato dimostrano il potenziale dell&#8217;MCP in scenari reali: automazione dei processi interni, servizio clienti personalizzato e analisi dei dati in linguaggio naturale. Queste app ti mostrano come migliorare significativamente l&#8217;efficienza e la precisione dei tuoi sistemi basati sull&#8217;intelligenza artificiale. <\/p>\n<p>Ti consigliamo di prendere in considerazione MCP per i tuoi prossimi progetti di intelligenza artificiale. La semplicit\u00e0 della sua architettura, unita alla sua capacit\u00e0 di ridurre la complessit\u00e0 dell&#8217;integrazione, posiziona questo protocollo come uno strumento fondamentale per massimizzare il valore delle implementazioni di intelligenza artificiale. <\/p>\n<p>Se hai domande sull&#8217;implementazione di MCP nei tuoi progetti, il supporto tecnico specializzato pu\u00f2 aiutarti a sfruttare appieno questo protocollo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>FAQs<\/h2>\n<p><strong>Domanda 1. Che cos&#8217;\u00e8 esattamente il protocollo MCP e come funziona? <\/strong><br \/>\nIl Model Context Protocol (MCP) \u00e8 uno standard aperto che consente ai modelli di intelligenza artificiale di accedere direttamente a dati, API e strumenti esterni senza processi intermedi. Funziona attraverso un&#8217;architettura client-server che facilita la comunicazione tra i modelli di intelligenza artificiale e le varie fonti di informazione in tempo reale. <\/p>\n<p><strong>Domanda 2. Quali sono i principali vantaggi dell&#8217;MCP rispetto ai sistemi tradizionali come i RAG? <\/strong><br \/>\nMCP offre l&#8217;accesso ai dati in tempo reale senza indicizzazione preventiva, un carico computazionale inferiore, una maggiore sicurezza non richiedendo l&#8217;archiviazione del buffer e un&#8217;architettura pi\u00f9 semplice che facilita la scalabilit\u00e0. Ci\u00f2 si traduce in informazioni pi\u00f9 accurate, costi ridotti e una migliore protezione dei dati sensibili. <\/p>\n<p><strong>Domanda 3. Quali sono le principali aziende che hanno adottato il protocollo MCP? <\/strong><br \/>\nGrandi aziende tecnologiche come Anthropic (creatori di Claude), OpenAI, Google DeepMind e Microsoft hanno adottato MCP come standard per i loro modelli linguistici, consolidandolo come protocollo de facto nel settore dell&#8217;intelligenza artificiale entro il 2025.<\/p>\n<p><strong>Domanda 4. In che modo MCP migliora la sicurezza dei dati nelle applicazioni di intelligenza artificiale? <\/strong><br \/>\nMCP migliora la sicurezza eliminando la necessit\u00e0 di buffering dei dati. Ci\u00f2 riduce significativamente il rischio di violazioni e garantisce che le informazioni sensibili rimangano all&#8217;interno dell&#8217;ambiente aziendale o dell&#8217;utente, il che \u00e8 fondamentale per le organizzazioni che gestiscono dati sensibili. <\/p>\n<p><strong>Domanda 5. Quali tipi di applicazioni pratiche ha MCP negli ambienti aziendali? <\/strong><br \/>\nMCP viene utilizzato in una variet\u00e0 di applicazioni aziendali, tra cui l&#8217;automazione dei processi interni, il miglioramento del servizio clienti con l&#8217;accesso ai dati in tempo reale, la generazione di report e analisi utilizzando il linguaggio naturale e la creazione di assistenti virtuali personalizzati con accesso contestualizzato a pi\u00f9 fonti di informazioni aziendali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Che cos&#8217;\u00e8 l&#8217;MCP e perch\u00e9 dovresti saperlo per i tuoi agenti di intelligenza artificiale? In questo articolo scoprirai tutto sul Model Context Protocol (MCP), un protocollo che sta cambiando il modo in cui i modelli di intelligenza artificiale accedono ai dati esterni. A differenza di altri metodi, MCP crea uno standard aperto che consente agli &#8230; <a title=\"Che cos&#8217;\u00e8 l&#8217;MCP? 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