• win10 anaconda3 python3.6安装tensorflow keras tensorflow_federated详细步骤及在jupyter notebook运行指定的conda虚拟环境


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    1. 安装tensorflow keras tensorflow_federated详细步骤
    因为tensorflow很多依赖及版本兼容性问题,卸载麻烦,所以我是新建一个conda虚拟环境,专门用来运行tensorflow相关程序,这样tensorflow有问题的话,也不会影响到其他的python环境。

    打开Anaconda Prompt,输入以下命令行。

    创建名tensorflowenv的环境,并安装python3.6

    conda create -n tensorflowenv python=3.6
    查看新建的虚拟环境的目录:

    conda env list
    激活tensorflowenv环境

    conda activate tensorflowenv
    在tensorflowenv虚拟环境中,安装tensorflow1.4版本,我下载的是tensorflow-1.14.0-cp36-cp36m-win_amd64.whl包
    直接pip install (本地tensorflow-1.14.0 whl包)
    也可以:

    pip install tensorflow==1.14
    继续安装keras库

    pip install keras
    安装tensorflow_federated,注意我直接pip install tensorflow_federated是失败的,需要指定版本号为0.8.0才成功。

    pip install tensorflow_federated==0.8.0
    退出虚拟环境

    conda deactivate
    2. jupyter notebook应用conda虚拟环境
    jupyter kernel 显示多个conda虚拟环境方法

    conda install nb_conda
    重新启动Jupyter,可以在kernel选项中更改当前使用的环境。

    当安装了新的conda虚拟环境时,发现在Jupyter Notebook中无法使用,可以在你的新环境上安装ipykernel,重启jupyter之后就可以用了。注意要进入conda虚拟环境后,再运行以下命令。

    conda install -n python_env ipykernel
    (python_env为你的env名称)

    3. 在pycharm中使用conda虚拟环境
    (1)选择File->setting->Project:****->Project Interperter->Conda Environment->Existing environment,在Interpreter框导入conda虚拟环境。

    (2)举例Anaconda安装路径为:C:Anaconda3 上面步骤所创建的虚拟环境的路径为:C:Anaconda3envs ensorflowenvpython.exe,其中tensorflowenv表示虚拟环境的名字。


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