tensorflow分布式In-graph方式demo

机器:

tensorflow分布式In-graph方式demo_第1张图片

57上两个端口作为server。

56上一个作为分发数据,求平均梯度使用。


57上两块gpu,每个worker进程使用一个gpu。启动代码如下,


用server1.sh 和 server2.sh启动即可。


训练数据:

在data目录下,通过generate_square.py生成,拟合二次多元函数Y =(X1)^2 + (X2)^2+…+(X10)^2


in-graph的主要问题在与平局梯度的处理:

tensorflow分布式In-graph方式demo_第2张图片

看懂代码,得先知道zip(*tower_gards),tf.expamd_dims 和 tf.comcat。并不难,都是数据格式处理

实际上这个函数就是把梯度求了一个均值,然后把grad和var打包在一起


代码在git上

地址:https://github.com/distrect9/tensorflow_distribute_multi_gpus

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