tensorflow 限制顯存大小的實(shí)現(xiàn)
Python在用GPU跑模型的時(shí)候最好開多進(jìn)程,因?yàn)楹苊黠@這種任務(wù)就是計(jì)算密集型的。
用進(jìn)程池好管理,但是tensorflow默認(rèn)情況會(huì)最大占用顯存,盡管該任務(wù)并不需要這么多,因此我們可以設(shè)置顯存的按需獲取,這樣程序就不會(huì)死掉了。
1. 按比例預(yù)留:
tf_config = tensorflow.ConfigProto() tf_config.gpu_options.per_process_gpu_memory_fraction = 0.5 # 分配50% session = tensorflow.Session(config=tf_config)
2. 或者干脆自適應(yīng)然后自動(dòng)增長:
tf_config = tensorflow.ConfigProto() tf_config.gpu_options.allow_growth = True # 自適應(yīng) session = tensorflow.Session(config=tf_config)
以上這篇tensorflow 限制顯存大小的實(shí)現(xiàn)就是小編分享給大家的全部內(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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