深度学习分布式运算方法、装置、计算机设备及存储介质与流程

文档序号:16917459发布日期:2019-02-19 19:05阅读:来源:国知局

技术特征:

技术总结
本发明涉及深度学习分布式运算方法、装置、计算机设备及存储介质,该方法包括封装模型,形成模型对象;确定运算数目;获取请求;根据请求获取哈希值;根据哈希值与模型对象进行任务分发;根据分发结果在Docker容器执行任务所对应的代码;判断任务所对应的代码是否执行完毕;若是,则释放Docker容器内的任务所对应的代码。本发明通过在tensorflow的分布式运算框架的基础上进行进一步的功能封装,调用docker容器,并在docker容器内运行任务所对应的代码,实现了运行环境统一与图像处理器隔离,调用docker容器可进行运算集群的动态扩展,使提高深度学习模型的训练速度。

技术研发人员:蒋健;兰毅;尹恒;邱杰;张宜浩
受保护的技术使用者:深算科技(重庆)有限公司
技术研发日:2018.09.17
技术公布日:2019.02.19
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