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基于tensorflow指定GPU運(yùn)行及GPU資源分配的幾種方式小結(jié)

 更新時(shí)間:2020年02月03日 11:47:17   作者:青松愉快  
今天小編就為大家分享一篇基于tensorflow指定GPU運(yùn)行及GPU資源分配的幾種方式小結(jié),具有很好的參考價(jià)值,希望對(duì)大家有所幫助。一起跟隨小編過(guò)來(lái)看看吧

1. 在終端執(zhí)行時(shí)設(shè)置使用哪些GPU(兩種方式)

(1) 如下(export 語(yǔ)句執(zhí)行一次就行了,以后再運(yùn)行代碼不用執(zhí)行)

(2) 如下

2. 代碼中指定(兩種方式)

(1)

import os
os.environ["CUDA_VISIBLE_DEVICES"] = "1"

(2)

# Creates a graph.
with tf.device('/gpu:1'):
 a = tf.constant([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0], shape=[2, 3], name='a')
 b = tf.constant([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0], shape=[3, 2], name='b')
 c = tf.matmul(a, b)
# Creates a session with log_device_placement set to True.
sess = tf.Session(config=tf.ConfigProto(log_device_placement=True))
# Runs the op.
print sess.run(c)

若想使用多個(gè)GPU,如下

c = []
for d in ['/gpu:0', '/gpu:1']:
 with tf.device(d):
  a = tf.constant([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0], shape=[2, 3])
  b = tf.constant([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0], shape=[3, 2])
  c.append(tf.matmul(a, b))
with tf.device('/cpu:0'):
 sum = tf.add_n(c)
# Creates a session with log_device_placement set to True.
sess = tf.Session(config=tf.ConfigProto(log_device_placement=True))
# Runs the op.
print sess.run(sum)

3.GPU資源分配

(1) 設(shè)置允許GPU增長(zhǎng)

config = tf.ConfigProto()
config.gpu_options.allow_growth = True
session = tf.Session(config=config, ...)

(2) 設(shè)置每個(gè)GPU內(nèi)存使用多少

config = tf.ConfigProto()
config.gpu_options.per_process_gpu_memory_fraction = 0.4
session = tf.Session(config=config, ...)

以上這篇基于tensorflow指定GPU運(yùn)行及GPU資源分配的幾種方式小結(jié)就是小編分享給大家的全部?jī)?nèi)容了,希望能給大家一個(gè)參考,也希望大家多多支持腳本之家。

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