docker-pytorch是一个集成了PyTorch框架、常用实用工具及CUDA驱动的Docker镜像。该镜像旨在为深度学***开发者提供开箱即用的环境,简化依赖配置流程,支持基于GPU的模型开发、训练和推理任务。
通过以下命令启动交互式容器(默认包含bash终端):
bashdocker run --gpus all -it --rm [镜像标签] bash
说明:
--gpus all选项用于启用容器对所有GPU设备的访问;--rm表示容器退出后自动删除。
如需将本地代码或数据目录挂载到容器中,可使用 -v 参数:
bashdocker run --gpus all -it --rm -v /本地代码目录:/workspace -v /本地数据目录:/data [镜像标签] bash
若镜像中预安装Jupyter Notebook,可通过以下命令启动并映射端口:
bashdocker run --gpus all -it --rm -p 8888:8888 [镜像标签] jupyter notebook --ip=0.0.0.0 --allow-root
在本地浏览器访问 http://localhost:8888 并输入容器中显示的token即可使用。
可通过 -e 参数设置环境变量,例如指定PyTorch随机种子:
bashdocker run --gpus all -it --rm -e PYTHONHASHSEED=1234 [镜像标签] bash
注意:具体镜像标签及额外配置参数请参考镜像仓库的最新说明文档。
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免费版仅支持 Docker Hub 加速,不承诺可用性和速度;专业版支持更多镜像源,保证可用性和稳定速度,提供优先客服响应。
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当返回 402 Payment Required 错误时,表示流量已耗尽,需要充值流量包以恢复服务。
通常由 Docker 版本过低导致,需要升级到 20.x 或更高版本以支持 V2 协议。
先检查 Docker 版本,版本过低则升级;版本正常则验证镜像信息是否正确。
使用 docker tag 命令为镜像打上新标签,去掉域名前缀,使镜像名称更简洁。
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