Docker 中快速安装tensorflow环境的方法步骤

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Docker 中快速安装tensorflow环境,并使用TensorFlow。

一、下载TensorFlow镜像

docker pull tensorflow/tensorflow

二、 创建TensorFlow容器

docker run –name corwien-tensortflow -it -p 8888:8888 -v /Users/kaiyiwang/Code/ai/notebooks:/notebooks/data tensorflow/tensorflow

命令说明

docker run 运行镜像, –name 为容器创建别名, -it 保留命令行运行, -p 8888:8888 将本地的8888端口 http://localhost:8888/ 映射, -v /Users/kaiyiwang/Code/ai/notebooks:/notebooks/data 将本地的/Users/kaiyiwang/Code/ai/notebooks文件夹挂载到新建容器的/notebooks/data下(这样创建的文件可以保存到本地/Users/kaiyiwang/Code/ai/notebooks) tensorflow/tensorflow 为指定的镜像,默认标签为latest(即tensorflow/tensorflow:latest)

执行上边的命令:

Docker 中快速安装tensorflow环境的方法步骤插图

我们可以看到,创建了TensorFlow容器,并给了一个默认登录JupiterNotebook的页面。

我们可以通过下面的命令在新的命令窗口看正在执行的容器,及容器所对应的映射端口

docker ps

Docker 中快速安装tensorflow环境的方法步骤插图1

三、开启TensorFlow容器

1.可以直接从命令行中右键打开连接,或者在浏览器中输入http://127.0.0.1:8888,然后将命令行中的token粘贴上去。

Docker 中快速安装tensorflow环境的方法步骤插图2

Docker 中快速安装tensorflow环境的方法步骤插图3

四、开始TensorFlow编程

1、点击登录进去可以看到界面了,并且可以new一个项目

Docker 中快速安装tensorflow环境的方法步骤插图4

2、tensorflow示例源码解读

from __future__ import print_function #导入tensorflow import tensorflow as tf #输入两个数组,input1和input2然后相加,输出结果 with tf.Session(): input1 = tf.constant([1.0, 1.0, 1.0, 1.0]) input2 = tf.constant([2.0, 2.0, 2.0, 2.0]) output = tf.add(input1, input2) result = output.eval() print(“result: “, result)

3、运行程序,输出的结果为(运行成功)

result: [ 3. 3. 3. 3.]

五、相关命令

1、关闭或开启TensorFlow环境

#关闭tensorflow容器 docker stop corwien-tensortflow #开启TensorFlow容器 docker start corwien-tensortflow #浏览器中输入 http://localhost:8888/

2、文件的读写权限修改

#查看读写权限 ls -l #将tensorflow 变为属于corwien(系统默认)用户 sudo chown -R corwien tensorflow/ #将tensorflow 变为属于corwien(系统默认)用户组 sudo chgrp -R corwien tensorflow/

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持免费资源网。

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