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TensorFlow 1.0 发布,更快、更灵活、更方便!(含峰会主题演讲视频)
就是看到这篇文章,看完视频就有点想了解,接着去官网和中文网,看了介绍和MNIST机器学习入门,嗯,看完了,接着就是入火海了,各种坑。
TensorFlow是谷歌基于DistBelief进行研发的第二代人工智能学习系统,其命名来源于本身的运行原理。Tensor(张量)意味着N维数组,Flow(流)意味着基于数据流图的计算,TensorFlow为张量从流图的一端流动到另一端计算过程。TensorFlow是将复杂的数据结构传输至人工智能神经网中进行分析和处理过程的系统。
TensorFlow可被用于语音识别或图像识别等多项机器深度学习领域,对2011年开发的深度学习基础架构DistBelief进行了各方面的改进,它可在小到一部智能手机、大到数千台数据中心服务器的各种设备上运行。TensorFlow将完全开源,任何人都可以用。
源自百度百科,这是ML(Machine Learning)的库哦。
这里试过了各种安装方法:
Anaconda是一个用于科学计算的Python发行版,支持 Linux, Mac, Windows系统,提供了包管理与环境管理的功能,可以很方便地解决多版本python并存、切换以及各种第三方包安装问题。Anaconda利用工具/命令conda来进行package和environment的管理,并且已经包含了Python和相关的配套工具。这里先解释下conda、anaconda这些概念的差别。conda可以理解为一个工具,也是一个可执行命令,其核心功能是包管理与环境管理。包管理与pip的使用类似,环境管理则允许用户方便地安装不同版本的python并可以快速切换。Anaconda则是一个打包的集合,里面预装好了conda、某个版本的python、众多packages、科学计算工具等等,所以也称为Python的一种发行版。其实还有Miniconda,顾名思义,它只包含最基本的内容——python与conda,以及相关的必须依赖项,对于空间要求严格的用户,Miniconda是一种选择。
进入下文之前,说明一下conda的设计理念——conda将几乎所有的工具、第三方包都当做package对待,甚至包括python和conda自身!因此,conda打破了包管理与环境管理的约束,能非常方便地安装各种版本python、各种package并方便地切换。
这里推荐两篇文章,看完就懂了怎么操作了,Anaconda使用总结和Anaconda多环境多版本python配置指导
Anconda是一个集成了conda和virtualenv的环境,用起来没有docker占的内存,基本不占内存,什么也不用自己搞,一个安装包就行了,外网下载很慢,anconda下载网站,有个小技巧是善用微云和百度云管家的离线下载功能(客户端才有)。
文笔不好没有写出什么吸引人的地方,anconda我就不说了,默认你安装好anconda了
https://www.continuum.io/downloads/
下载你要安装的平台的安装包,记得下载python3.6的版本
设置国内镜像
如果需要安装很多packages,你会发现conda下载的速度经常很慢,因为Anaconda.org的服务器在国外。所幸的是,清华TUNA镜像源有Anaconda仓库的镜像,我们将其加入conda的配置即可:
# 添加Anaconda的TUNA镜像
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/
# TUNA的help中镜像地址加有引号,需要去掉
# 设置搜索时显示通道地址
conda config --set show_channel_urls yes
pip我也想过配置一下的,但是想想怎么配置呢?在这conda环境中,还有就是我看了豆瓣和阿里云的源,并没有官网教程的文件,所以还是我就没有修改pip的源,并且国外才是最新的才是重点执行完上述命令后,会生成~/.condarc(Linux/Mac)或C:UsersUSER_NAME.condarc文件,记录着我们对conda的配置,直接手动创建、编辑该文件是相同的效果。
#正确操作请用这个命令,下面是示范
conda create -n tensorflow python=3.5.0
conda create -n tensorflow
没有指定python版本将使用anconda安装时的python版本
conda create -n 自己起的环境名字 python=x.x.x
#这样子可以指定python的版本
#conda search python这个命令会列出python的版本号,不知道版本号的可以去看看
这句话的意思是conda包管理器创建一个名字叫tensorflow的空间,-n参数是指定名字 可以用conda info -e查看是否创建完成。
C:> activate tensorflow
(tensorflow)C:> # Your prompt should change
直接输入activate tensorflow(你起的那个名字),前缀会多了一个括号括起来的环境名,说明进去了,你可以**用conda list查看当前的环境依赖有什么 **,pip -V查看pip的版本和python的版本
(tensorflow)C:>pip install --ignore-installed --upgrade https://storage.googleapis.com/tensorflow/windows/cpu/tensorflow-1.0.0-cp35-cp35m-win_amd64.whl
如果你按照官方的连接,可能会:
#要下载东西,更换源后挺快的
conda create -n tensorflow python=3.5.0
#进入tensorflow环境,退出直接诶使用deactivate即可
activate tensorflow
#pip包管理器安装tensorflow
pip install --ignore-installed --upgrade https://storage.googleapis.com/tensorflow/windows/cpu/tensorflow-1.0.0-cp35-cp35m-win_amd64.whl
经过我的啰嗦安装完了。
在环境下,输入python
>>> import tensorflow as tf
>>> hello = tf.constant('Hello, TensorFlow!')
>>> sess = tf.Session()
>>> print(sess.run(hello))
退出可以用ctrl+z或者ctrl+c
Installing TensorFlow on Ubuntu
安装Anaconda的命令是:bash+空格+包名
等待安装完毕即可,这里的包是下载下来的离线包
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/
conda config --set show_channel_urls yes
conda create -n tensorflow python=3.4.0
source activate tensorflow
pip install --ignore-installed --upgrade https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/cpu/tensorflow-1.0.0-cp34-cp34m-linux_x86_64.whl
python
>>> import tensorflow as tf
>>> hello = tf.constant('Hello, TensorFlow!')
>>> sess = tf.Session()
>>> print(sess.run(hello))
新搭的博客,看起来效果比较好:tensorflow1.0安装
简书:tensorflow1.0安装
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