我在做tensorflow开发的时候遇到如下的错误,我请教了深度学习社区q群中的大神,大神说这是运算图还在内存中,没有及时释放,需要restart一下kernel,但是由于我的代码不能停止执行,所以没办法用重新运行代码来解决释放内存运行图的问题。
问题:
with tf.Session() as sess: saver = tf.train.Saver() #保存运算图
当我退出with并且立马执行
self.sess = tf.Session() self.saver = tf.train.import_meta_graph('./Model/model.ckpt.meta') self.saver.restore(self.sess, tf.train.latest_checkpoint('./Model/'))
的时候由于session和graph没有释放内存的运算图就产生了报错,
解决办法:
在with tf.Session() as sess: 之后同时也要在with的范围以外(注意),添加
tf.reset_default_graph()
代码来重置默认的图,这样就能解决我下一步执行代码
self.sess = tf.Session() self.saver = tf.train.import_meta_graph('./Model/model.ckpt.meta') self.saver.restore(self.sess, tf.train.latest_checkpoint('./Model/'))
所产生的问题了。
以上这篇Tensorflow 实现释放内存就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持。
Tensorflow,释放,内存
《魔兽世界》大逃杀!60人新游玩模式《强袭风暴》3月21日上线
暴雪近日发布了《魔兽世界》10.2.6 更新内容,新游玩模式《强袭风暴》即将于3月21 日在亚服上线,届时玩家将前往阿拉希高地展开一场 60 人大逃杀对战。
艾泽拉斯的冒险者已经征服了艾泽拉斯的大地及遥远的彼岸。他们在对抗世界上最致命的敌人时展现出过人的手腕,并且成功阻止终结宇宙等级的威胁。当他们在为即将于《魔兽世界》资料片《地心之战》中来袭的萨拉塔斯势力做战斗准备时,他们还需要在熟悉的阿拉希高地面对一个全新的敌人──那就是彼此。在《巨龙崛起》10.2.6 更新的《强袭风暴》中,玩家将会进入一个全新的海盗主题大逃杀式限时活动,其中包含极高的风险和史诗级的奖励。
《强袭风暴》不是普通的战场,作为一个独立于主游戏之外的活动,玩家可以用大逃杀的风格来体验《魔兽世界》,不分职业、不分装备(除了你在赛局中捡到的),光是技巧和战略的强弱之分就能决定出谁才是能坚持到最后的赢家。本次活动将会开放单人和双人模式,玩家在加入海盗主题的预赛大厅区域前,可以从强袭风暴角色画面新增好友。游玩游戏将可以累计名望轨迹,《巨龙崛起》和《魔兽世界:巫妖王之怒 经典版》的玩家都可以获得奖励。
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