Anaconda下安装Tensorflow、keras问题及解决办法
这两天一直在跟tensorflow的错误日志作斗争!安装过程中出现各种问题,找资料,采坑,终于装好了,做个小总结!
keras需要在TensorFlow之上才能运行,所以需要先安装TensorFlow。TensorFlow需要vs2015环境,需要win64位环境。
详细安装教程参考:https://blog.csdn.net/qq_41760767/article/details/97441967
以下问题及解决方案均是基于该安装教程
●错误日志1:
UnavailableInvalidChannel: The channel is not accessible or is invalid.
channel name: simple
channel url: http://pypi.douban.com/simple
error code: 404
◎解决办法:参考https://www.cnblogs.com/zengming/p/12057656.html
1.首先恢复配置:
conda config --remove-key channels
2.再配置镜像:
conda config --add channels https://repo.continuum.io/pkgs/free/win-64/
conda config --add channels https://repo.continuum.io/pkgs/main/win-64/
conda config --set show_channel_urls yes
3.查看配置信息:
conda config --show channels
4.pip源修改为国内镜像
国内镜像:
阿里云 http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
中国科技大学 https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/
豆瓣(douban) http://pypi.douban.com/simple/
清华大学 https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
中国科学技术大学 http://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/
修改pip源方法:
1.点击此电脑,在最上面的的文件夹窗口输入 : %APPDATA%
2.按回车跳转到以下目录,新建pip文件夹
3.创建pip.ini文件
4.打开文件夹,输入以下内容,关闭即可(注意:源镜像可替换)
[global]
timeout = 6000
index-url = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
trusted-host = pypi.tuna.tsinghua.edu.cn
●错误日志2:
安装tensorflow时出现一大串红色
◎解决办法:使用国内镜像安装
1.查看anaconda版本
conda --version
2.查看可安装的tensorflow版本
conda search --full-name tensorflow
3.安装
pip install tensorflow==版本(自己选一个) -i https://pypi.douban.com/simple
●错误日志3:
退出虚拟环境的时候出现以下错误:
◎解决办法:
pythoncom36.dll是pywin32的一个文件,位于路径Anaconda3\envs\pytorch(你的虚拟环境)\Lib\site-packages\pywin32_system32中,而Anaconda3\envs\pytorch\Library\bin中也存在一个同名文件,将后者文件删除后便没有这个警报了
●错误日志4:
进入jupyter notebook后,运行时出现如下问题:
◎解决办法:
同以上方法一样,找到提示窗口中路径下的pythoncom36.dll文件删除
●警告:
进入jupyter notebook导入tensorflow时会出现如下问题:
◎解决办法:
降低numpy的版本,我安装tensorflow是1.13.1的版本,numpy降为1.16.0就可以
注意,这个需要进入虚拟环境降版本,也就是在激活tensorflow的情况下,未激活状态降版本是没有用的!!!
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