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安装tensorflow 1.13.1 + cuda 10.1

安装tensorflow 1.13.1 + cuda 10.1

作者: X_Bryant | 来源:发表于2019-07-31 20:36 被阅读0次

    本人是一名准大三学生,在暑假也看了一些机器学习的内容,在看到神经网络这一部分内容时,决定安装一下tensorflow-gpu,本以为通过

    pip install tensorflow-gpu

    就可以,谁知道遇到的坑还不少,第一个问题就是缺少cuda这个软件,之后安装好了以后就是各种版本不对。

    后来又尝试了

    conda create -n gpu_env tensorflow-gpu

    activate gpu_env

    但是仍然没有什么作用,足足查了三天的资料,最后在今天把它搞定了。

    我在本文中并没有详细提及之前自己遇到的问题,因为这样会使文章过于冗余和复杂。所以文章只是针对安装这一块的具体问题,图文更加直观易上手。

    1.准备工作

        1.pip工具,python环境(大部分人应该都有,pip最好是最新版本)

        2.cudnn7.6下载地址

        3.cuda10.1下载地址

        网上很多的教程还需要类似VSCommunity2015等其他配置,但是本人在配置过程中并没有用到,所以这里也就不提了!

        1.2cuda下载

            进入下载链接后,可以下载local版本,这个版本比较大,下载完之后不需要联网就可以完成安装;也可以下载network版本,比较小,但是需要联网才能够完成安装

        1.3cudnn下载

            进入官网以后,直接点击DownLoad,会跳转掉以下页面,如果有账号,可以直接Login;如果没有(一般都没有),就需要注册一下账号,点击Join,完成注册,就可以下载了。

    .

    2.安装tensorflow-gpu,cuda,cudnn

        2..1安装tensorflow-gpu

            通过

    pip install tensorflow-gpu==1.13.1

            就可以直接安装tensorflow-gpu了。如果小伙伴们嫌弃速度比较慢的话可以将pip安装源换成国内的镜像,或者直接通过以下命令来安装

    pip install tensorflow-gpu=1.13.1 -i http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/

            这是阿里云的镜像,还有其他的镜像,我在下面列出

            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/

            命令之后应该十分钟之内就可以完成,如果你网速够快的话,几分钟应该就可以完成了。

        2.2安装cuda

            这也是最麻烦的一件事情,主要就是在第三步安装的时候记得需要我们自定义来安装,否则很容易失败。首先直接运行刚刚下载的cuda.exe就好,无论是network版本还是local版本。第一个地址是暂时存放的解压地址,安装好后会自动删除,第三步中自定义的地址才是真正存放软件的地址。第一步地址不要和第三步地址相同,否则安装完之后会自动删除。

       

            直接点击ok。

            然后下一步就放检测你电脑的显卡是否可以安装cuda,等待就好。

            检测好后直接选择同意并接受。

            第三步我们选择自定义

       

            点击下一步,然后将CUDA这个选项中的Visual Studio Integration上面的勾取消,点击下一步

            下一步就是选择安装路径,有三个安装路径,如果你嫌麻烦,可以直接选择默认,如果你想要自定义路径也是可以。推荐大家直接默认路径,一般默认路径就是

    C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit

            之后就可以选择继续安装了,之后可能会碰到一个是否继续安装图形卡,点击确定,然后默默等待安装好.

        2.3cudnn安装

            这一部分就比较简单,将我们下载好的cudnn压缩包解压到桌面(随便哪里都可以,桌面比较方便),得到以下这个文件夹

            然后将这文件夹里面对应的文件分别放到C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.1(这是默认安装路径,如果你是自定义的路径,就按照自定义路径来)下面的对应的目录里面,bin到bin,include到include,lib到lib,记事本文件直接放在当前目录下就好。

            至此,所有的安装工作已经完成,检查你的环境变量里的path路径,会多出两个变量,图片的最上面两条

            以及多了两个环境变量

            我在path路径里又加了bin目录下的cudart64_101.dll的路径,因为在我import tensorflow as tf 时,报错,不能够找到这个dll文件,所有我将它也加入到了path路径里面。

              如果这一步也已经完成了话,那么tensorflow-gpu应该时可以正常导入了!

        3.总结

            这次的安装的话,总的说比较满意,毕竟也是完成了安装。回想之前安装的经历,各种软件,各种坑,发际线都随之增长了不少,之前比较懒,没有将这些安装,学习的心得记录下来,这一次也是新的经历,慢慢开始经营自己的Blog,会不时更新一些自己学习动态,生活经历等等。

            第一次写文章,也希望安装的同学们少碰到一些坑,顺利安装,

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