docker + tensorflow + jupyter 搭建我的机器学习环境

1. tensorflow docker

实验室有一台巨贵的服务器,上面有4块1080的gpu。机智的师兄在上面打了一个docker。然后就可以在上面愉快的跑模型了。

todo : 拉一下tensorflow的docker

2. jupyter 远程连接docker

tensorflow docker + jupyter 这样可以通过jupyter 远程的上传,修改代码,然后跑模型,4块1080的计算速度比本地完全快出一个数量级。

以前写python 没这么用过jupyter,今天晚上临时突击了一下。小小的总结一下。一般的情况下面,代码会在本地写好,然后小跑一下,不出bug,就上传到服务器上面飞快的跑。so,我的需求就是,在jupyter上面可以:

  1. 上传代码
  2. 运行代码
  3. 如果有什么小bug,可以简单的改一下
  4. 可以方便的查看结果

1. 如何上传代码?
上传代码的话,可以点击右边的upload,然后上传代码;如果包含文件包含训练数据比较大的话,可以拷到服务器对应的目录下面。

2.1 上传文件之后,目录结构是什么,以及如何运行?

如下图所示,这里的/data目录,挂在服务器一个目录下面。


image.png

如果在jupyter上面开一个terminal,显示一下当前所在的路径,发现当前所在的路径是/notebooks。/data 文件夹在当前目录下面。也就是,如果什么都不变的情况下,terminal的默认路径是/notebooks。

image.png

2.2 如何加载当前目录的文件,或 执行当前目录下面的一个文件,或者是子目录里面的文件?

假如jupyter的根目录如下图所示,我们想加载 或 执行 hello.py 这个文件


image.png
  1. 加载当前目录的文件,命令 %load hello.py


    image.png
  2. 想加载 or 执行 子目录的文件怎么办?


    image.png

3. 查看结果
无论是输出图片,还是查看保存好的图片,jupyter都比terminal上面方便很多,点击就可以。

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  1. 快捷键
    1.1 执行 --> shift + 回车
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