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如果在Keras内部多次使用同一个Model,例如在不同的数据集上训练同一个模型进而得到结果,会存在内存泄露的问题。在运行几次循环之后,就会报错OOM。
解决方法是在每个代码后面接clear_session()函数,显示的关闭TFGraph,再重启。
详情参考 https://keras.io/backend/#backend-functions。
from keras import backend as K
K.clear_session()
补充知识:Keras多次加载模型进行测试时内存溢出的解决方法
在进行实验的过程中,保存了每个epoch的模型参数文件,需要验证每个保存的模型的效果,想到直接简单粗暴的手法,就是一个循环里加载模型并进行验证,但是导致随着加载的模型越来越多,速度越来越慢。
方法如下:在每次加载模型之前,清空模型占用的内存即可。
import tensorflow as tf from keras import backend as K K.clear_session() tf.reset_default_graph() ‘'‘加载模型位置'‘'
更多内容信息,可以参见官网介绍https://keras.io/api/utils/backend_utils/
以上这篇Keras 快速解决OOM超内存的问题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。
标签:
Keras,OOM,超内存
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RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存
三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。
首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。
据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。
更新日志
2024年11月02日
2024年11月02日
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