Docker User Guide

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清华大学交叉信息研究院Docker(GPU-Cluster)用户操作指南

申请Docker(GPU-Cluster)资源

请登录www.shurenyun.com 注册一个账户。

请把注册的帐户信息(即:注册时填写的邮箱)发送给尹伟老师,尹伟老师的邮箱是yw@mail.tsinghua.edu.cn,尹老师进行授权后,即可使用Docker资源。

使用Docker资源

用户使用Docker(GPU-Cluster)资源,详细操作,如下:

使用注册的账户登录www.shurenyun.com,点击左侧导航栏中的“应用管理”,然后点击右上角的第一个图标,会出现“新建应用”,点击“新建应用”发布一个deeplearning:allinone的应用。

1)应用名称: 自定义

2)选择集群: gpu-share:GPU-cluster

3)镜像地址: demoregistry.dataman-inc.com/srypoc/deeplearning:allinone

4)镜像版本: allinone

5)网络模式: 网桥模式(这里必须选择网桥模式, 因为容器的暴露端口是22,主机模式会跟宿主机的22端口冲突)

6)容器规格: 1cpu,1024M(或者据情况而定)

7)容器个数:1

点击“容器个数”下面的V型按钮,打开“高级设置”,设置如下内容:

8)选择主机: 如果你必须使用GPU资源,最好选择标签gpu, 或者直接选择 10.1.0.[170,172,177,179,180]中的某一台或几台主机。

9)挂载点:点击添加挂接路径按钮,添加如下2项信息。

1>主机目录:/var/lib/docker/volumes/nvidia_driver_352.79/_data 映射到容器目录:/usr/local/nvidia

2>主机目录:/mnt/data 映射到容器目录:/mnt/data 用户需要将持久化保持的数据放到该目录的某个文件夹下。(注:该目录是个nfs目录,数据将会被持久化存储到 ceph 上。由于当前版本数人云无法与ldap绑定,所以该目录里面的文件没有隔离机制,只能要求用户各自建立一个 home 目录来放置自己的文件)

10)应用地址: 应用端口:22,协议为TCP,映射端口:52222(用户可以自定义端口号,端口范围1024-65535)。使用此方式配置的映射端口是变化的,为ssh访问带来不变。用户可以把映射端口固定下来,不让其变化。操作如下: 在该处,不对“应用地址”进行配置。在第12)条的Docker参数中,添加额外的参数 Key: publish Value: 22:32222 此例中32222为ssh的映射端口,后续使用ssh访问容器时,需要用该端口。

11)环境变量: 可以不填写

12)Docker 参数: 单击“添加DOCKER参数”按钮,添加如下3个参数。

Key: device 对应的Value: /dev/nvidia-uvm

Key: device 对应的Value: /dev/nvidia0

Key: device 对应的Value: /dev/nvidiactl

提示:如果需要固定ssh的映射端口,需要添加如下参数。

Key: publish Value: 22:映射端口

13)日志目录: 可以不修改

14)CMD: 输入需要执行的命令。

点击“创建”

应用创建成功后, 通过ssh -p ${ssh的映射端口}root@${应用地址栏看到的IP}(这里的应该是 10.1.0.170),密码:password ,即可访问容器。

登录容器后,可以通过命令:caffe device_query -gpu all 来查看GPU信息