一、安装前准备

  • 电脑需要有NVIDA的独立显卡;
  • 电脑要有NVIDA显卡驱动程序(NVIDA控制面板)
  • 微软官网下载安装 Microsoft Visual Studio(申请一个微软账号)
  • 官网下载安装 CUDA Toolkit
  • 检验CUDA安装是否成功
  • CUDA安装成功后的使用

二、前提

CUDA在安装之前,需要看NVIDA的官方CUDA安装文档。

CUDA 11.2: https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-installation-guide-microsoft-windows/index.html

下载安装CUDA需要有NVIDA的显卡、Windows系统、Visual Studio。

三、查看电脑显卡驱动信息

一般新买的电脑都带有。

官网下载:https://www.nvidia.cn/geforce/drivers/


四、下载安装 Visual Studio(非必要)

官网:https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/(选择社区版即可)

勾选“C++的桌面开发“,然后下载到本地。

选择安装位置进行安装。

五、NVIDIA CUDA Toolkit 10.2安装

cuda只能运行在英伟达的显卡上

第一步,系统检查,如果下载的和NVIDIA控制面板结果一致,则显示绿色通过提示;

第二步,许可协议,同意并继续;

第三步,一般选择自定义安装,选择全部即可

第四步,选择安装位置,可以自己设置,也可以遵循系统设置(装在C盘)
第五步,如果没有安装Visual Studio,需要勾选下面方框,然后Next。

第六步,查看版本是否安装成功。

nvcc -V                            # 出现下列说明安装成功

nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2019 NVIDIA Corporation
Buiit on Wed Oct 23 19:32:27 Pacific_Daylight_Time 2019
Cuda compilation tools, release 10. 2, v10.2. 89

如果安装不成功,则需要配置环境变量。

电脑右键属性—>高级系统设置—>环境变量(系统变量path)

六、创建PyTorch环境

6.1 方法一:

卸载原来的pytorch和torchvision,之前没有安装则忽略这一步。

打开Anaconda Prompt:

①创建PyTorch环境

conda create -n pytorch python=3.7

②激活PyTorch环境

conda activate pytorch            # pytorch为环境名

③登录PyTorch:https://pytorch.org/,找到命令:

(pytorch)C:\user>conda install pytorch torchvision torchaudio cudatoolkit=10.2 -c pytorch

④查看是否安装成功:

nvcc -V

⑤退出:

deactivate pytorch

⑥删除虚拟环境

conda remove -n 环境名称 --all

6.2 方法二(推荐)

直接以管理员身份运行cmd,然后在串口输入:

conda install pytorch torchvision torchaudio cudatoolkit=10.2 -c pytorch

七、pycharm中添加conda环境(不选择创建虚拟环境)

在pycharm中新建一个工程(new project)—>选择已经存在的环境解释器(Existing interpreter)—>选择(Conda Environment)—>选择Anaconda安装的python解释器(python.exe文件)—>勾选Make available to all projects。

说明:这种情况方法简单,但是会造成环境污染。自己电脑中包会非常多,不便于后期管理。

八、测试pytorch是否安装成功

import torch
print(torch.__version__)    # 打印pytorch的版本
print("gpu:",torch.cuda.is_available())   # 查看torch是否支持gpu

E:\A_code\1\venv\Scripts\python.exe E:/A_code/1/test.py
1.8.1
gpu: True

Process finished with exit code 0

说明环境已经配置成功

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