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  • tensorflow的ckpt文件总结

    1.TensorFlow的模型文件

    --checkpoint_dir
      | |--checkpoint
      | |--MyModel.meta
      | |--MyModel.data-00000-of-00001
      | |--MyModel.index

    2.meta文件

      该文件保存的是图结构,meta文件是pb格式,包含变量、结合、OP

    3.ckpt文件

      二进制文件,存储了weights,biases,gradients等变量

    4.checkpoint文件

      文本文件,该文件记录了保存的最新的checkpoint文件以及其他checkpoint文件列表,可以修改这个文件,制定使用哪个model

    5.保存TensorFlow

      使用tf.train.Saver(),TensorFlow中变量都是存储在Session环境中,只有Session环境下才会存有变量值,因此保存模型时需要传入Session。

      saver=tf.train.Saver()

      saver.save(sess, './checkpoint_dir/myModel')

    6.在实际训练中,我们可能会在每1000次迭代中保存一次模型数据,但是由于图是不变的,没必要每次都去保存,可以通过如下方式指定不保存图

      saver.save(sess, './checkpoint_dir/MyModel', write_meta_graph=False)

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/demo-deng/p/10265290.html
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