在TensorFlow中,复制网络是指将一个神经网络模型复制多次,以便在多个设备上并行运行。这种并行化的方法可以加快训练速度和模型的性能。
复制网络通常涉及两个主要概念:模型并行和数据并行。
复制网络的优势包括:
在TensorFlow中,可以使用tf.distribute.Strategy API来实现复制网络。该API提供了一种简单而灵活的方式来定义和管理复制网络的并行计算。具体而言,tf.distribute.MirroredStrategy是一种常用的策略,它可以在多个GPU或多台机器之间同步复制模型和数据。
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